Изобретение относится к технике изучения веществ и может использоваться преимущественно в оптической минералогии. Известно устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитноиммерсионным способом с использованием полоски Бекке или метода фокаль ного экранирования. Такое устройство (микрокристаллрефрактометр) содержит вращающуюся иглу, ось которой располагается параллельно предметному столику микроскопа, и одну камеру для иммерсионной жидкости, в которую перемещается кристалл, закрепленный на острие вращающейся иглы 1 Однако в этом устройстве имеется только одна камера для иммерсионной )дкости, а определение главных пока зателей преломления большинства крис таллических веществ обычно требует применения нескольких жидкостей.Необходимбсть неоднократной замены жид кости в камере создает неудобства пр проведении исследований. Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемому эффек ту к предлагаемому является устройст во для определения главных показателей преломления кристаллических веществ , состоящее из нескольких камер для иммерсионных жидкостей, которые поочередно подводятся к концу вращакндейся иглы, с укрепленным на нем кристаллом изучаемого вещества. Известное устройство (микрокристаллрефрактометр) имеет в качестве основы металлическую пластину, на которой укреплена муфта для врсицакхцейся иглы и держатель с трубками для иммерсионных жидкостей, в муфту пом цают цилиндрический стержень, заканчивающийся с одной стороны иглой, а с другой на нем укреплен диск с делениями. Конец иглы входит в отверстие короткой плоской стеклянной трубки, наполненной ш мерсионной жидкостью. Несколько таких трубок укреплено на вращающаяся диске с возможностью их поочередного подведения к игле. Прибор помещается на предметном столике микроскопа и закрепляется на нем двумя винтами 2. Недостатком известного устройства является ненсшежность конструкции камер для иммерсионных жидкостей,выполненных в форме плоских трубок из оптического стекла. конструкция камеры не исключает возможность
поломки трубки при смене камеры с иммерсионной жидкостью, если случайно конец вращающейся иглы не выведен из камеры. Постоянная необходимость извлекать иглу из камеры перед заменой жидкости создает неудобства при работе с устройством. Не исключена также поломка трубки при случайном повороте держателя трубок в процессе исследований, когда конец иглы с укрепленным на нем кристаллом находится в камере с жидкостью. Открытая конструкция держателя с камерами не обеспечивает защиту основного узла прибора от механических повреждений. Кроме того, недостатком устройства является отсутствие поворотного механизма держателя камер с жидкостями. При смене камер поворот держателя осуществляют непосредственным приложением вращающегося момента к самому держателю, что снижает надежность устройства и создает неудобства при работе с ним.
Целью изобретения является упрощение конструкции камер, повышение удобства работы и надежности эксплуатации.
Указанная цель достигается тем, что в устройстве для определения главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитно-иммерсионным способом, содержащем закрепленные на основании держатель с вращающейся иглой и револьвер с камерами из оптического стекла для иммерсионных жидкостей, камеры выполнены в виде пар параллельных пластин, закрепленных горизонтально на револьвере, снабженном поворотным устройством в виде диска, находящегося в зацеплении с револьвером на уровне ниж камер, а вращающаяся игла, револьвер с камерами и поворотное устройство смонтированы в корпусе устройства так что не выступают над верхней горизонтальной поверхностью корпуса.
На фиг. 1 схематично показано предлагаемое устройство, общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Устройство (микрокристаллорефрактомер) включает корпус 1, револьвер 2, несущий несколько (четыре и более) камер 3 для иммерсионных жидкостей, вращающуюся иглу 4, закрепленную, например, с помощью цангового держателя в цилиндрическом стержне 5., С этим же стержнем соединен диск 6 с лимбом для отсчета углов вращающейся иглы вокруг ее оси, а на корпусе устройства укреплен нониус 7. Механизм поворота револьвера в виде диска 8 и револьвер 2 смонтированы в корпусе основания и не выступают над верхней горизонтальной поверхностью корпуса. Для подведения камер с жидкостями к концу вращающейся иглы с укрепленным на нем кристаллом 9 служит выступающий
за боковую стенку корпуса сегмент 10 диска 8 поворотного механизма.
В корпусе устройства имеется втулка 11 для закрепления цилиндрического стержня 5 с вращающейся иглой,а также окно 12, через которое проходи свет от осветителя микроскопа в камеру с иммерсионной жидкостью и далее в объектив 13 микроскопа, обеспечивающее также доступ к вращающейся игле в ее рабочем положении, что позволяет производить замену иглы и, следовательно, изучаемого кристалла.
Для центровки и закрепления устройства на столике микроскопа 14 используют два отверстия 15, через которые с помощью винтов закрепляют предлагаемое устройство на столике
микроскопа так же, как закрепляют универсальный столик Федорова.
Для надежного зацепления диска поворотного механизма с револьвером они соединены, например, зубчатой передачей. Узел 16 зацепления на револьвере расположен под камерами 3 для иммерсионных жидкостей, а диск 8 поворотного механизма имеет высоту, обеспечивающую свободное прохождение камер над ним.
Для свободного вращения столика микроскопа 14 с укреплеиньдм на нем устройством корпус устройства со стороны диска б выступает за пределы столика микроскопа настолько, чтобы не было зацепления между этим диском и неподвижным нониусом 17 столика микроскопа.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
После закрепления зерна исследуемого минерала под бинокулярной лупой при малом увеличении известным способом яамеры заполняют иммерсионными жидкостями, для чего их подводят с помощью поворотного устройства в положение а . В этом положении камера наиболее доступна для заполнения жидкостью, так как в этой части устройства отсутствуют выступающие над основанием части.
Иммерсионную жидкость вводят в камеру 3 прикосновением к ее°боковой или торцовой jgjopOHe стеклянной пробкой-капельницей от флакона с иfvIмepcионной жидкостью, затем каждую камеру последовательно приводят в положение с помощью того же поворотного устройства, при этом зерно исследуемого минерала, закрепленного на вращающейся игле, погружают в жидкости с различными показателями преломления и производят определение главных показателей преломления кристалла по известной методике.
Для извлечения жидкости из камер и смены ее в камерах камеры поочередно переводят из положения в положение а, при этом жидкость из камеры извлекают фильтровальной бумагой, к меру при необходимости промьшают, и в нее вводят новую жидкость. Преимущество предлагаемой конструкции камеры для иммерсионной жидкости обусловлено формой выполнения камеры в виде пары параллельных пла .тин из .оптического,стекла, укреплен ,ных на револьвере параллельно осно|Ванию устройства. Отсутствие боковы стенок у камер такой конструкции позволяет производить смену камер, т.е. смену иммерсионных жидкостей п исследованиях только поворотом револьвера. При таком повороте занимавшая рабочее положение, т.е. камера, в которую был введен конец вращающейся иглы с укрепленньм на нем изучаемым объектом, уходит из этого рабочего положения. Конец иглы находившийся в этой камере, свободно проходит между пластинками из стекла и извлекается из камеры. Бол ТОЧНО: камера сама уходит от конца иглы, так как игла при смене камер остается в неизменном рабочем положении. Поворотом револьвера в рабоче положение устанавливается следующая камера, а конец вращающейся иглы при этом свободно входит в нее и погружается в находящуюся в ней иммерсионную жидкость с иным показателем преломления по сравнению с жидкостью находившейся в предыдущей камере. Размещение револьвера с камерами поворотного устройства и вращающейся иглы в корпусе устройства обеспечивает их защиту от случайных механических повреждений и придает прибору компактность. Применение поворотного механизма револьвера облегчает операцию по замене камер с иммерсионными жидкостя ми, способствует повышению нгщежности устройства и удобства работы с ним. Таким образом, предлагаемое устройство надежно в работе и дает возможность проведения на нем определений главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитноиммерсионньм способом. Формула изобретения Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ теодолитно-иммерсионным способом, содержащее закрепленные на основании держатель с вращакяцейся иглой и револьвер с камерами из оптического стекла для иммерсионных жидкостей,, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции камер, повышения удобства работы и надежности эксплуатации, камеры выполнены в виде пар параллельных пластин, закрепленных горизонтально на револьвере, снабженном поворотньлм устройством в виде диска, находящегося в зацеплении с револьверюм на уровне ниже ка1мер,а вращающаяся игла, револьвер с камерами и поворотное устройство смонтированы в корпусе устройства так, что не выступают над верхней горизонтальной поверхностью корпуса. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Татарский В.Б.Кристаллооптика и иммерсионный метод исследования минералов. М. , Недра, 1965, с. 259261. 2.Меланхолии Н.М. и др. Методы исследования оптических свойств кристаллов. М., изд-во АН СССР, 1954, с. 122-124 (прототип). 2 3 15 S 7
Фиг. 2 )
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для определения главных показателей преломления кристаллических веществ | 1983 |
|
SU1122935A1 |
Способ определения показателей преломления минералов | 1961 |
|
SU146530A1 |
СПОСОБ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИ КРИСТАЛЛА АЛМАЗА | 2020 |
|
RU2750068C1 |
Револьвер для микроскопа | 1973 |
|
SU597346A3 |
Деполяризатор | 1980 |
|
SU1083146A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА В ПРОЗРАЧНОМ КАМНЕ | 1993 |
|
RU2054656C1 |
Устройство измерения распределения показателя преломления прозрачных образцов | 2019 |
|
RU2727783C1 |
Способ определения ориентировки плоских неоднородностей показателя преломления в прозрачных монокристаллах | 1982 |
|
SU1140082A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ДЛИННОПРОБЕЖНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН НА ОДНОМЕРНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ | 2015 |
|
RU2626269C2 |
УСТРОЙСТВО ВЗАИМНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОДНОМОДОВЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СВЕТОВОДОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ БОКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ | 1991 |
|
RU2069884C1 |
Авторы
Даты
1981-08-23—Публикация
1979-10-17—Подача