Известны автоматические магнитооптические фотоколорополяриметры, состоящие из поляриметрического регистрирующего и колориметр::ческого устройств, связанных между собой электрической схемой и выполненных в виде одного прибора. Недостаток подобных приборов состоит в невозможности при их использовании исключить влияние неконтролируемых изменений оптической плотности растворов на точность измерений.
В описываемом фотоколорополярнметре этот недостаток устранен объединением в одном блоке поляриметрической и колориметрической трубок и размещением анализатора поляриметрической части за трубками, а анализатора колориметрической части-перед этими трубкамиСхема описываемого прибора изображена на чертеже.
Поляриметрическая и колориметрическая части прибора объединены в одном блоке. К поляриметрической части прибора относятся линзы /, 2, 3, диафрагмы 4, 5, 6, светофильтр 7, поляризатор 5, парометрическая трубка Я анализатор 10, фотоэлемент 11 и обмотка 12 ячейки Фарадея.
Колориметрическая часть прибора образована двумя опт1чески,и каналами. В первом канале установлены линзы J3, 14, 15, диафрагмы /6, 17, светофильтр 18, эталонная пластинка 19 с оптической плотностью, равной среднему значению оптической плотности исследуемого раствора, анализатор 20, колориметрическая трубка 21 и фотоэлементы 22, 23. Второй канал объединен с поляриметрической частью. Коллиматор, светофильтр 7, поляризатор 8 и об.мотка 12 ячейки Фарадея у них общие. Анализатор /i поляриметрической части прибора установлен за трубками 5, 21, а анализатор 20 колориметрической части установлен перед 3T iNiii трубками.
Световой .поток от источника света 24 через интерференционные светофильтры 7 н 18 поступает одновременно в первый и второй каналы колориметра и поляриметрическую часть прибора.-В поляриметрической
части световой поток геометрически делится на две равные части. Одна часть светового потока проходит внутри поляриметрической трубки 9, а вторая часть-внутри колориметрической трубки 21. Трубки выполнены в виде одного блока. Через эти трубки пропускают исс.тедуемый раствор. Входные и выходные патрубки поляриметрической и колориметрической трубок соединены параллельно.
Световой поток, прошедший через трубку 9, анализатор 10, диафрагму 6 и линзу 3, падает на фотоэле.мент Л. Световой поток, прошедший через трубку 21, линзу 15 и диафрагму 17, падает на фотоэлемент 22.
Если оптическая плотностьраствора в трубках 9 21 равна заданной оптической плотности, определяемой прозрачностью эталонной пластины 19, то на фотоэлементы 22, 23 падает одинаковый световой поток, токи на выходе этих фотоэлементов равны, и напряжения на зажимах сопротивлений 25, 26, входящих в схему моста, будут одинаковы. При отклонении оптической плотности исследуе.мого. раствора от заданного значения баланс .моста нарушается. Разностное напряжение, снимаемое с сопротивлений 25, 26, усиленное усилителем 27, поступает на обмотку 12 ячейки Фарадея и вызывает врашение плоскости поляризации света ячейки Фарадея до тех пор, пока световые потоки в обеих частях прибора не уравняются. Таким образом обеспечивают независимость светового цотока, идуш.его- в поляриметрической части прибора,, от изменения оптической плотности исследуемого раствораКонтроль изменения оптической плотности осуш.ествляют при помощи фотоэлемента Л. При изменении плоскости поляризации изменяется световой поток, поступающий на фотоэлемент 11, а следовательно, и показания прибора 28, связанного с фотоэлементом 11 через усилитель 29.
Предмет изобретения
Автоматический магнитооптический фотоколорополяриметр, состоящий из поляриметрического регистрирующего и колориметрического устройств, связанных между собой электрической схемой и выполненных в виде одного прибора, от л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью исключения влияния неконтролируемых изменений оптической плотности растворов на точность показаний прибора, в нем поляри.метрическая и колориметрическая трубки выполнены в виде одного блока, анализатор поляриметрической части установлен за трубками, а анализатор колориметрической части установлен перед трубками.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для сравнения интенсивностей двух световых потоков | 1956 |
|
SU106302A2 |
Устройство для сравнения интенсивности двух световых потоков | 1947 |
|
SU82251A1 |
Интегрирующее устройство | 1959 |
|
SU128159A1 |
Трехкомпонентный пьезоэлектрический акселерометр | 1958 |
|
SU116713A1 |
Колориметр | 1935 |
|
SU47833A1 |
Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока | 1984 |
|
SU1337782A1 |
ПОЛЯРИМЕТР | 1992 |
|
RU2112937C1 |
Фотоэлектрический рефрактометр | 1956 |
|
SU118392A1 |
МАГНИТОСПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР | 1973 |
|
SU376701A1 |
Поляриметр для измерения концетрации сахара в моче | 1990 |
|
SU1749783A1 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1959-04-22—Подача