Способ определения показателя сферичности частиц Советский патент 1983 года по МПК G01N15/02 

Описание патента на изобретение SU989388A1

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ СФЕРИЧНОСТИ ЧАСТИЦ

Похожие патенты SU989388A1

название год авторы номер документа
Способ определения показателя сферичности эритроцитов 1984
  • Хайруллина Альфия Ягфаровна
SU1144031A1
Способ определения действительной части относительного показателя преломления диспергированных веществ 1979
  • Науменко Е.К.
  • Олейник Т.В.
  • Хайруллина А.Я.
SU790970A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ 2013
  • Лысенко Сергей Александрович
  • Кугейко Михаил Михайлович
RU2536217C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ 2015
  • Бороздова Мария Алексеевна
  • Федосов Иван Владленович
  • Тучин Валерий Викторович
RU2610559C1
Способ определения комплексного показателя преломления веществ в дисперсном состоянии 1981
  • Шавель Андрей Павлович
  • Пришивалко Анатолий Петрович
SU1017981A1
Способ определения индикатрисы рассеяния естественного излучения плоскими рассеивающими объектами 1988
  • Кунецкий Мирча Георгиевич
  • Проценко Владимир Анатольевич
  • Сахновский Михаил Юрьевич
  • Сербунов Яков Михайлович
SU1659794A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ОКРАШЕННЫХ РАСТВОРОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Скляренко Максим Сергеевич
  • Марценюк Михаил Андреевич
RU2398214C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ (ВАРИАНТЫ) 2016
  • Никитин Сергей Юрьевич
  • Устинов Владислав Дмитриевич
  • Приезжев Александр Васильевич
RU2629594C1
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ КРОВИ И АНАЛИЗАТОР КРОВИ 2007
  • Мальцев Валерий Павлович
  • Семьянов Константин Анатольевич
  • Тарасов Петр Александрович
RU2347224C2
Способ получения интерферограммы для контроля качества линз и объективов 1990
  • Гусев Владимир Георгиевич
SU1712779A1

Иллюстрации к изобретению SU 989 388 A1

Реферат патента 1983 года Способ определения показателя сферичности частиц

Формула изобретения SU 989 388 A1

Изобретение относится к оптике и спектроскопии рассеивающих сред и . может быть использовано для исследования формы гидрозолей, форменных элементов крови и других частиц био-, логического происхождения.

Известен способ определения показателя сферичности, основанный на разведении цельной крови, помещении сус- Q пензииэритроцитов в две кюветы, создании ламинарного потока в одной из кювет, освещейии их излучением при X 0,415 мкм, где эритроциты имеют максимум поглсмяений, измерении разности оптических плотностей двух кювет 1 D2.1 ,в одной из которых эритроциты находятся в состоянии покоя, а в другой направленно движутся в потоке, и определении Р по 0.4 1 20

Недостатком этого способа является его сложность, связанная с необходимостью обеспечения ориентации эритроцитов в одной из кювет, а также применимость его только к поглощающим средам с мнимой частью относительного 25 показателя преломления Зе. .

Наиболее близким по технической . сущности к, предлагаемому является способ определения параметра сферичности Р водных суспензий стеклянных 30

шариков, кристаллов дробленного кварца и чедауек слюды, основанный на освещении суспензии коллимированным пучком света, измерении яркости 3 рассейнного частицами излучения под углами и 90 .и определении Р из градуировочного графика по отнощению

f2J

Однако этот способ предусматривает

измерение яркостей рассеянного излучения, сильно отличающихся по интенсивности, в двух далеко разнесенных , что приводит к его усложнению (необходимость использования нефелометра для измерения яркостей $0,(, ; применим к суспензиям мягких непоглощанщих частиц, у которых действительная часть .относительного показателя преломления п лежит в интервале 1,101,15, а мнимая, определяющая поглощение вещества частиц, /ЭС- О и дает большую относительную погрешность оп-. ределения Р для частиц с 1, 1,1 и соответственно.

Целью изобретения является упрощение способа, повышение точности и расширение класса исследуемых веществ со значениями действительной н мнимой частей относительного показателя преломления 1,,10 и .-slQ-.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения показателя сферичности частиц, основанному на освещении Суспензии частиц коллимированным пучком света, измерении яркости 3 рассеянного излучения, 5 суспензию освещают светом с колебанир1ми электрического вектора в плоскости падения и измеряют разность яркостей под углами, различающимися на 12 в интервале углов 135-140, опре- 10 деляют логарифмическую производную..„ яркости по углу и по ее значению судят об искомой величине.

Используя градуировочный график

dB п O-i

зависимости -д----(Р), полученный

контрольным способом, определяем параметр сферичности частиц Р .

Упрощение способа, повышение тэч-ности и расширение круга исследуемых 20 веществ достигается за счет использования поляризованного света с колебаниями электрического вектора в плоскости падения и определения логарифмической производной по углу в нап- 25 равлении 135-140. Этот диапазон углов измерения выбран в

- SY

связи с тем, что измеряемая величина ,не зависит от оптических постоянных 30 1частиц (1, ) и их размеров.

Определяют показатель сферичности мягких частиц, используя различные пробы эритроцитов крови человека с 5 п 1,05-1,065 и 10. Цельную кровь разводят в 10 - раз в физрастворе и помещают в сферичес-} |Кую кювету диаметром мм для peaлизации условий однократного рассёя- дл ния. Разведение крови (эритроцитов) в физрастворе и измерения при 18-22®С гарантируют неизменность их формы в течение измерений. Взвесь частиц освещают коллимированным пучком света ви-, димого диапазона с длиной волны Д, 0,63 мкм и )(. 0,53 мкм с колебаниями электрического вектора в плоскости падения и с помощью логарифмического усилителя, связанного с фотоприемником, определяют логарифмическую 50 производную яркости по углу рассеянного излучения в направлении 135.

На чертеже приведен градуировочный график для определения показателя .

ричности эритроцитов Р по величине логарифмическойпроизводной яркости

dC ntJ

рассеяния при условии освещения взвеси частиц пучком, у которого электрический вектор колеблется в плоскости падения; точками обозначены данные, полученные при работе с мкм, а крестиками/И 0,53 мкМ

При построении графика значения f оп1 еделяются микрофотографическим спо(Собом. Сначала определяются средний диаметр дискообразных эритроцитов, а потом их средняя толщина, для чего эритроциты формируются с помощью лецитина, бед изменения объема.

Выбор поляризованного излучения с электрическим вектором, колеблющимся в плоскости падения, освещающего кювету, обусловлен большим отношением ригнал/фон измеряемой величины.

Формула изобретения

Способ опреде,ления показателя сферичности частиц, основанный на освещении суспензии коллимированным пучком света и измерении яркости рассеянного излучения, о тличающийс я тем, что, с целью упрощения способа, повышения точности и расширения класса исследуемых веществ со значениями действительной и мнимой частей относительного показателя преломле-ния 1,.1,10 и О s- t-flO-, суспензию освещают светом с колебаниями электрического вектора в плоскости падения и измеряют разность яркостей под углами, различающимися на 1-2 в интервале углов 135-140, определяют логарифмическую производную яркости по углу и по ее значению судят об искомой величине.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Kuroda К., Furno М. On the cause of the increase in light transi parency of erythocyte suspension in blow. Biorheology , 1963, №3,

p. 167-181.

2.Gibbs Ronald. J. Light.Scattering brom particles of 90 dibberent

Shapes.-J. beohys Res. 1978, c. B3, 1, p. 501-502 (прототип). -J

zpad

орл

У-Ш

SU 989 388 A1

Авторы

Дубова Галина Станиславовна

Королевич Александр Николаевич

Костин Георгий Михайлович

Хайруллина Альфия Ягфаровна

Даты

1983-01-15Публикация

1980-11-03Подача