FI109730B - Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä - Google Patents

Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä Download PDF

Info

Publication number
FI109730B
FI109730B FI981424A FI981424A FI109730B FI 109730 B FI109730 B FI 109730B FI 981424 A FI981424 A FI 981424A FI 981424 A FI981424 A FI 981424A FI 109730 B FI109730 B FI 109730B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
layers
film
dye
dye film
arrangement
Prior art date
Application number
FI981424A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI981424A (fi
FI981424A0 (fi
Inventor
Ville Voipio
Katri Vuokila
Original Assignee
Janesko Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Janesko Oy filed Critical Janesko Oy
Priority to FI981424A priority Critical patent/FI109730B/fi
Publication of FI981424A0 publication Critical patent/FI981424A0/fi
Priority to DE19927484A priority patent/DE19927484C2/de
Priority to JP16956699A priority patent/JP3645125B2/ja
Priority to US09/328,263 priority patent/US6208423B1/en
Publication of FI981424A publication Critical patent/FI981424A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI109730B publication Critical patent/FI109730B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N21/78Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
    • G01N21/80Indicating pH value
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

109730
Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä
Keksinnön kohteena on sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaatto-5 reillä ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä, joka sovitelma käsittää mitattavaan liuokseen upotettavan lasilevyn tai vastaavan substraatin, jonka pinnalle on sovitettu väriainekalvo, joka on sovitettu muuttamaan väriään ympäristön kemiallisen ominaisuuden muuttuessa, ja välineet valon johtamiseksi substraatin läpi väriainekalvolle.
10 Liuosten pH:n mittauksessa on käytetty yleisesti esimerkiksi lak- muspaperista muodostettuja liuskoja, jotka on kastetaan mitattavaan liuokseen, jolloin paperi muuttaa väriään ympäristön, ts. liuoksen pH arvon mukaan.
Edellä kuvattu perusmenettely on periaatteessa toimiva ainakin 15 joissain tilanteissa, esimerkiksi laboratorio-olosuhteissa. Ongelmana on kuitenkin mittauksen työläys ja hitaus. Menettelyä on lisäksi hankala käyttää esimerkiksi tietyissä teollisuusolosuhteissa. Lisäksi edellä kuvatun tekniikan haittapuolena on sen kertakäyttöinen luonne. Teollisuudessa käytetäänkin nykyään pH:n mittauksessa lähinnä sähkökemiallisiin ilmiöihin perustuvia lasimem-20 braaniantureita.
T\ Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan menetelmä ja sovitelma, ' joiden avulla aiemmin tunnetun tekniikan epäkohdat pystytään eliminoimaan.
Tähän on päästy keksinnön avulla. Keksinnön mukainen sovitelma on tunnettu * ’ siitä, että väriainekalvon päälle on sovitettu yhdestä tai useasta kerroksesta 25 muodostuva, ioneja läpipäästävä ja valoa takaisinpäin heijastava dielektrinen : peili, jolloin väriainekalvon värinmuutos voidaan mitata valon heijastusmittauk- sena.
Keksinnön etuna on ennen kaikkea sen yksinkertaisuus, jolloin kek- • · ·*’*: sinnön käyttöönotto ja käyttö muodostuvat edullisiksi. Keksinnön etuna on 30 edelleen se, että mittaus voidaan myös automatisoida edullisella tavalla ja li-·.// säksi mittaus voidaan suorittaa edullisesti myös suoraan esimerkiksi prosessi-'···' putkesta.
Keksintöä ryhdytään selvittämään seuraavassa tarkemmin oheises-:: sa piirustuksessa esitettyjen edullisten sovellutusesimerkkien avulla, jolloin 35 kuvio 1 esittää keksinnön mukaisen sovitelman ensimmäisen sovel- lutusmuodon perusperiaatetta, 2 109730
Kuvio 2 esittää keksinnön mukaisen soviteltua toisen sovellutus-muodon perusperiaatetta, kuvio 3 esittää keksinnön mukaisen sovitelman kolmannen sovellu-tusmuodon perusperiaatetta ja 5 kuvio 4 esittää keksinnön mukaisen sovitelman neljännen sovellu- tusmuodon perusperiaatetta.
Keksinnölle on olennaista kuten kuvioissa on esitetty, että lasilevy tai vastaava substraatti 1 päällystetään väriainekalvolla 2, joka muuttaa sinänsä tunnetulla tavalla väriään ympäristön kemiallisen ominaisuuden, esimerkiksi 10 pH-arvon muuttuessa. Väriainekalvon 2 väriaineella voi olla esimerkiksi kaksi muotoa, happomuoto ja emäsmuoto, joiden värit ja voimakkuudet ovat erilaiset. On kuitenkin huomattava, että pH.n mittaus ei ole keksinnön ainoa sovellutusalue, vaan keksintöä voidaan soveltaa myös esimerkiksi liuoksessa olevien erilaisten metalli-ionien konsentraation mittauksessa.
15 Kuviossa 1 on esitetty keksinnön olennainen perusperiaate. Sub straatin 1 läpi johdetaan valoa 4 väriainekalvolle 2. Valo voi olla valonsäde tai diffuusia valoa. Heijastuminen tapahtuu väriainekalvon 2 ja mitattavan liuoksen 5, esimerkiksi prosessinesteen rajapinnasta. Heijastus voi olla osittainen tai kokonaisheijastus. Mitattavan liuoksen kemiallinen ominaisuus mitataan siis 20 valon heijastusmittauksella, jolloin tarvitaan ainoastaan yksi optinen ikkuna prosessiin päin. Keksintö voidaan näin ollen toteuttaa varsin yksinkertaisella tavalla.
’ / Edellä mainittu kalvo voidaan valmistaa edullisesti liuoksesta, joka on syntetisoitu sol-gel-menetelmällä, jota kuvataan tarkemmin esimerkiksi kir-25 jassa Sol-Gel Science, The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing, Academic Press, Inc. 1990. Sol-gel liuos, eli sooli, on liuos, joka kuivuessaan : lasin pinnalla muodostaa epäorgaanisen polymeerin, lasin. Lasilevy pinnoite taan esimerkiksi kastamalla levy sooliin. Kalvon paksuus ja taitekerroin ovat mittausoptiikan kannalta tärkeimmät tekijät. Kalvon paksuutta kontrolloidaan ·]": 30 soolin viskositeetin ja kastamisnopeuden avulla. Viskositeettia muutetaan li-säämällä tai vähentämällä käytetyn liuottimen määrää ja muuttamalla syn-teesiolosuhteita esimerkiksi katalyytin ja veden määrän avulla. Kastamisnope-us vaikuttaa soolin rakenteesta riippuen siten, että hitaampi kastaminen tuot-taa ohuemman kalvon, kun sooli on rakenteeltaan polymeerinen. Jos sooli on 35 rakenteeltaan partikkelimainen, kalvo ohenee kastamisnopeuden kasvaessa. Kalvon taitekertoimeen voidaan vaikuttaa soolin prekursorin, metallioksidiksi 3 109730 muilla reagensseilla modifioitavan lähtöaineen, valinnalla ja kuivaus- ja kalvo-tusolosuhteilla. Prekursorista muodostuu oksidi, jonka taitekerroin riippuu yhdisteen rakenteesta ja metalliatomista. Esimerkiksi titaanioksidin taitekerroin on noin 2, kun taas piidioksidin taitekerroin on noin 1,5. Kuivauslämpötilan ko-5 hoitaminen ja kalvon ohentaminen nostavat taitekerrointa.
Sol-gel-synteesissä käytetään prekursorina yleisimmin metallialkok-sideja, jotka reagoivat helposti keskenään sopivan katalyytin tai gelatointi-reagenssin ja veden läsnäollessa. Katalyyttinä voidaan käyttää suola-, typpi-tai rikkihappoa. Ammoniakki on myös paljon käytetty katalyytti. Gelatointi-10 reagensseina voidaan puolestaan käyttää karboksyylihappoja, joista esimerkkinä voidaan mainita etikkahappo. Vesi voidaan lisätä synteesin aikana, sen voidaan antaa muodostua karboksyylihapon ja alkoholin reaktiosta, tai se voi olla myös peräisin ilman kosteudesta, jolloin vesi reagoi soolin kanssa kalvo-tusvaiheessa. Katalyytin valinnalla voidaan vaikuttaa soolin polymeroitumiseen 15 ja rakenteeseen. Emäskatalyytit rakentavat soolista partikkelimaisen, kun taas happokatalyytit tekevät soolista polymeerisen. Veden määrä vaikuttaa myös rakenteeseen, jos vettä käytetään moolisuhteessa 2:1 alkoksimooliin nähden ja katalyyttinä on happo, saadaan polymeerinen sooli.
Lasi on optiikassa yleisimmin käytetty materiaali erilaisissa optisissa 20 komponenteissa, Lasi on usein kestävämpi materiaali kuin monet muovit, joita niitäkin käytetään optiikassa nykyisin verraten paljon. Muoveihin verrattuna la-sin terminen kestävyys on omaa luokkaansa. Kuvioiden esimerkeissä on käy-' / tetty lasia, mutta on huomattava, että keksintöä ei ole rajoitettu pelkästään lasin yhteyteen, vaan sopivia muoveja voidaan luonnollisesti käyttää samoin 25 kuin optiikassa nykyään yleisesti tehdään.
'**·’ Kuten edellä jo on esitetty keksinnön yhteydessä käytetään hyväksi : heijastusmittausta. Kuviossa 1 on esitetty perusperiaate, jota voidaan soveltaa eri tavoin. Kuvioissa 2 ja 3 on esitetty keksinnön toinen ja kolmas sovellutus-muoto. Kuvioiden 2 ja 3 esimerkeissä on olennaista se, että väriainekalvo 2 ·”: 30 käsittää sen päälle sovitetun diffuusisesti heijastavan pinnan. Kuvion 2 tapa-./ uksessa diffuusisesti heijastava pinta on pigmenteillä seostettu pinnoite 3, jol loin valo heijastuu pigmenttihiukkasista. Kuvion 3 tapauksessa diffuusisesti heijastava pinta on rosoinen pinta 6. Rakenteessa on lisäksi rosoisen pinnan päällä päälikalvo 7 tai useita kalvoja. Rosoinen pinta 6 voi olla väriainekalvon 35 rosoinen pinta kuten kuviossa 3 on esitetty tai väriainekalvon pinta voi olla sileä, mutta esimerkiksi kahden seuraavan kalvon rajapinta rosoinen jne. Valo 4 4 109730 heijastuu rajapinnan karkeuksista diffuusisesti. Kerrokset sinänsä ovat ei-diffuusisia.
Edellä mainittu pigmentti voi olla joko erikseen lisättyä ainetta tai synteesissä/valmistusprosessissa syntynyttä pigmenttiä. Partikkeleiden sijasta 5 kyseeseen tulevat myös pienet kuplat, jotka sirottavat valoa partikkeleiden tavoin.
Kuviossa 4 on esitetty keksinnön sovellutus, jossa väriainekalvon 2 päälle on sovitettu dielektrinen peili 8, jossa voi olla yksi tai useampia kerroksia 8a, 8b, 8c,... Dielektrinen peili voidaan valmistaa esimerkiksi kahdesta ma-10 teriaalista, joiden taitekerrointen ero on suuri. Kaivorakenne eli kalvopakka voidaan muodostaa edullisesti monikerroksiseksi, jolloin kalvopakassa tulisi olla vähintään kolme kerrosta. Erityisen edullista on muodostaa pakka niin, että siinä on vuorotellen korkean taitekertoimen kerros ja matalan taitekertoimen kerros. Pelkkä yksittäinen titaanioksidikerroskin heijastaa jo noin 20% tulevas-15 ta valosta, mutta heijastus paranee olennaisesti lisäämällä kerroksia. Viisikerroksisella pakalla saadaan aikaan jo noin 70% heijastus.
Edellä mainittujen kerrosten paksuudella voidaan vaikuttaa siihen, millä aallonpituusalueilla kalvo heijastaa. Pakka voidaan suunnitella yhdelle aallonpituudelle tai useammalle aallonpituudelle. Mikäli mittauksessa käyte-20 tään kahta valonsädettä niin, että käytettävien valonsäteiden eli mittasäteiden aallonpituuksien ero on suuri, voidaan muodostaa päällekkäin vaikka kaksi • · · · : kalvopakkaa, jotka on suunniteltu kummallekin aallonpituudelle erikseen.
• * ·
Kuvion 4 esimerkissä väriainekalvon 2 päällä on monikerroksinen kalvopakka, ts. kerroksista 8a, 8b ja 8c... muodostettu dielektrinen peili 8. Ker- * 25 rokset 8a, 8b, 8c.... on sovitettu niin, että lähinnä väriainekalvoa 2 on korkean • · · taitekertoimen materiaali 8a, seuraavana matalan taitekertoimen materiaali 8b *·* ’ ja seuraavan taas korkean taitekerroksen materiaali jne. Heijastumista tapahtuu luonnollisesti myös säteen kulkusuunnassa katsottuna lasin ilma-lasilevy- • · ja lasilevy-väriainekalvo-rajapinnoilla. Lasilevyn 1 ja väriainekalvon 2 välistä ra- 30 japintaheijastusta voidaan pienentää valmistamalla väriainekalvo 2 siten, että ;·' sen taitekerroin on sama kuin käytettävän lasin taitekerroin. Ilma-lasilevy- rajapinnan heijastusta voidaan pienentää pinnoittamalla lasilevy 1 tältä puolen *:’ materiaalilla, jonka taitekerroin on pienempi kuin lasin taitekerroin.
• ·
Heijastavan kalvopakan toiminta perustuu interferenssiin. Kaksi : 35 sähkömagneettista aaltoa voivat kokea konstruktiivisen tai destruktiivisen inter ferenssin riippuen aaltojen vaiheesta toisiinsa nähden. Heijastavaa kalvora- 5 109730 kennetta valmistettaessa pyritään paksuudet ja taitekertoimet valitsemaan siten, että interferenssistä tulee konstruktiivinen, jolloin heijastuneet aallot ovat samassa vaiheessa ja heijastuminen on voimakasta. Jos heijastusta halutaan pienentää, paksuudet ja taitekertoimet valitaan siten, että interferenssistä tulee 5 destruktiivinen, jolloin aallot ovat vastakkaisessa suhteessa.
Varsinaisen väriainekalvon päälle sovitetut kerrokset voivat heijas-tusominaisuuksien lisäksi parantaa myös ratkaisun mekaanista kestävyyttä suojaamalla kalvoa naarmuilta ja lohkeamilta. Sen lisäksi ne voivat pidentää kalvon kemiallista kestoikää vähentämällä väriainemolekyylien diffuusiota mi-10 tattavaan nesteeseen. Em. kerrokset voivat myös olla väriaineella seostettuja. Kerrosten huokoisuuden suhteen on todettava, että kerrosten tulee olla sellaisia, että esimerkiksi mitattavat ionit pääsevät kulkemaan kalvon läpi kosketuksiin ja näin reagoimaan väriainekalvon 2 väriaineen kanssa.
Edellä esitettyjä sovellutusesimerkkejä ei ole mitenkään tarkoitettu 15 rajoittamaan keksintöä, vaan keksintöä voidaan muunnella täysin vapaasti patenttivaatimusten puitteissa. Näin ollen on selvää, että keksinnön mukaisen sovitelman tai sen yksityiskohtien ei välttämättä tarvitse olla juuri sellaisia kuin kuvioissa on esitetty, vaan muunlaisetkin ratkaisut ovat mahdollisia. Vaikka kuvioiden esimerkkien yhteydessä onkin puhuttu lasilevystä tai vastaavasta 20 niin on selvää, että ko. termi tulee ymmärtää, siten, että em. termi kattaa lasin lisäksi myös vastaavanlaiset muovit ja lisäksi myös erilaiset osat, lasilevy tai : vastaava voi olla esimerkiksi prisma. Mittasäde tai mittasäteet voidaan synnyt- tää minkä tahansa sopivan valonlähteen avulla. Väriainekalvossa voidaan luonnollisesti käyttää mitä tahansa sopivia indikaattorivärejä. Väriainekalvon . , 25 päällä olevat kerrokset voidaan keksinnön perusidean puitteissa muodostaa • · · millä tahansa sopivalla tavalla, olennaista on ainoastaan se, että väriainekal- • · · ’·* ’ von päälle sovitetut kerrokset päästävät lävitseen mitattavan liuoksen OH ja H ionit ja että kalvo toimii samalla heijastavana pintana kuten edellä on esitetty.
• ·
Diffuusisesti heijastava pinta voidaan muodostaa esimerkiksi erilaisten pig- ’[*.* 30 menttiaineiden avulla. Nämä aineet voivat olla myös jauhomaisia lisäaineita, syntyä reaktiosta kuten edellä on esitetty jne.
* · · • · t I » • * ·

Claims (4)

  1. 6 109730 Patentti vaati m u kset I.Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä, joka sovitelma käsittää mitattavaan liuokseen upotettavan lasilevyn tai vastaavan substraatin 5 (1), jonka pinnalle on sovitettu väriainekalvo (2), joka on sovitettu muuttamaan väriään ympäristön kemiallisen ominaisuuden muuttuessa, ja välineet valon johtamiseksi substraatin (1) läpi väriainekalvolle, tunnettu siitä, että vä-riainekalvon (2) päälle on sovitettu yhdestä tai useasta kerroksesta muodostuva, ioneja läpipäästävä ja valoa takaisinpäin heijastava dielektrinen peili (8), 10 jolloin väriainekalvon (2) värinmuutos voidaan mitata valon heijastusmittauk-sena.
  2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen sovitelma, tunnettu siitä, että kerrokset (8a,8b,8c...) on muodostettu kahdesta eri materiaalista, joiden taitekerrointen ero on suuri.
  3. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen sovitelma, tunnettu siitä, että kerrokset (8a,8b,8c...) on sovitettu niin, että lähinnä väriainekalvoa (2) on korkean taitekertoimen materiaali (8a), seuraavana matalan taitekertoimen materiaali (8b) jne.
  4. 4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1-3 mukainen sovitelma, 20 tunnettu siitä, että kerrokset (8a,8b,8c...) on sovitettu usealle aallonpituu-delle. • · · t f · • · · • · · » I · • * • · · • · · » f · • · I · * I · • · t · * I · 109730
FI981424A 1998-06-18 1998-06-18 Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä FI109730B (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI981424A FI109730B (fi) 1998-06-18 1998-06-18 Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä
DE19927484A DE19927484C2 (de) 1998-06-18 1999-06-16 Anordnung zur Messung des pH-Wertes oder einer anderen mit Farbstoffindikatoren anzeigbaren chemischen Eigenschaft einer Lösung
JP16956699A JP3645125B2 (ja) 1998-06-18 1999-06-16 指示染料によって検出できるpH又は他の化学的特性の計測に用いられる装置
US09/328,263 US6208423B1 (en) 1998-06-18 1999-06-17 Arrangement at measurement of PH or another chemical property detectable by dye indicators

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI981424A FI109730B (fi) 1998-06-18 1998-06-18 Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä
FI981424 1998-06-18

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI981424A0 FI981424A0 (fi) 1998-06-18
FI981424A FI981424A (fi) 1999-12-19
FI109730B true FI109730B (fi) 2002-09-30

Family

ID=8552035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI981424A FI109730B (fi) 1998-06-18 1998-06-18 Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6208423B1 (fi)
JP (1) JP3645125B2 (fi)
DE (1) DE19927484C2 (fi)
FI (1) FI109730B (fi)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0122286D0 (en) * 2001-09-14 2001-11-07 Scient Generics Ltd Optical coatings for high-throughput laboratory consumables
FI115200B (fi) * 2001-11-23 2005-03-31 Janesko Oy Menetelmä ohutkalvon valmistamiseksi ja ohutkalvo
FI118905B (fi) * 2001-11-23 2008-04-30 Janesko Oy Mittausjohdin
DE102004013388A1 (de) 2004-03-17 2005-10-13 Schott Ag Anordnung zur Fluoreszensverstärkung
US20060191571A1 (en) * 2005-02-11 2006-08-31 Kattler David R Fluid concentration sensing arrangement
CN100535645C (zh) * 2005-08-22 2009-09-02 中国科学院东北地理与农业生态研究所 植物根系分泌物中质子释放量的检测方法
EP1970697A1 (en) * 2007-03-16 2008-09-17 Janesko Oy Method and arrangement of measuring acidity or other chemical or physical property of a gas
GB201317746D0 (en) * 2013-10-08 2013-11-20 Smith & Nephew PH indicator
FR3001043B1 (fr) * 2013-01-11 2016-05-06 Commissariat Energie Atomique Procede de surveillance de la degradation d'un miroir
KR102298686B1 (ko) * 2020-01-28 2021-09-07 서울대학교산학협력단 Mim 구조를 사용하는 가스 센서 및 이를 포함하는 가스 검출장치

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2332760C3 (de) * 1972-06-30 1982-03-04 Eastman Kodak Co., 14650 Rochester, N.Y. Material für die quantitative spektrophotometrische Analyse einer Flüssigkeit
US3992158A (en) * 1973-08-16 1976-11-16 Eastman Kodak Company Integral analytical element
DE3215484A1 (de) * 1982-04-26 1983-11-03 Sagax Instrument AB, 18302 Täby Aus mehreren schichten bestehender schichtkoerper und verfahren zum nachweis und/oder messen der konzentration einer chemischen substanz, insbesondere biologischer herkunft
AT381592B (de) * 1982-12-07 1986-11-10 List Hans Sensorelement fuer fluoreszenzoptische messungen
US4649123A (en) 1983-05-12 1987-03-10 Miles Laboratories, Inc. Ion test means having a hydrophilic carrier matrix
US4641524A (en) * 1985-08-15 1987-02-10 Kms Fusion, Inc. Optical humidity sensor
US5268145A (en) 1988-09-01 1993-12-07 Tdk Corporation Chemical substance-sensing element
US5039491A (en) 1989-01-27 1991-08-13 Metricor, Inc. Optical oxygen sensor
DE3913474A1 (de) * 1989-04-24 1990-10-25 Siemens Ag Photothermisches untersuchungsverfahren, einrichtung zu seiner durchfuehrung und verwendung des verfahrens
DE4227678A1 (de) * 1992-08-21 1994-02-24 Boehringer Mannheim Gmbh Lichtleitendes Analyseelement zur Bestimmung eines Analyten
DE9419566U1 (de) * 1994-12-07 1995-03-23 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 76133 Karlsruhe Sensorelement
US5608519A (en) * 1995-03-20 1997-03-04 Gourley; Paul L. Laser apparatus and method for microscopic and spectroscopic analysis and processing of biological cells

Also Published As

Publication number Publication date
DE19927484A1 (de) 1999-12-30
DE19927484C2 (de) 2002-10-17
US6208423B1 (en) 2001-03-27
FI981424A (fi) 1999-12-19
JP3645125B2 (ja) 2005-05-11
FI981424A0 (fi) 1998-06-18
JP2000046740A (ja) 2000-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI109730B (fi) Sovitelma pH:n tai muun väriaineindikaattoreilla ilmaistavissa olevan kemiallisen ominaisuuden mittauksen yhteydessä
Horváth et al. Demonstration of reverse symmetry waveguide sensing in aqueous solutions
Yang et al. Chemical sensing using sol-gel derived planar waveguides and indicator phases
Lee et al. Evanescent sensing in doped sol-gel glass films
US7269308B2 (en) Optical waveguide type biochemical sensor chip and method of manufacturing the same
US8290314B2 (en) Optical waveguide mode sensor having pores
Yamaguchi et al. Optical waveguide sensor based on a porous anodic alumina/aluminum multilayer film
US8629983B2 (en) Assembly with absorbing sensor layer
JP2001516020A (ja) 保護誘電層で被覆された格子を有する回折異常センサ
Zourob et al. Metal clad leaky waveguides for chemical and biosensing applications
US5774603A (en) Optical chemical sensor
US20070025661A1 (en) Fiber-optic sensor or modulator using tuning of long period gratings with self-assembled layers
Karabchevsky et al. Theoretical and experimental investigation of enhanced transmission through periodic metal nanoslits for sensing in water environment
Zhang et al. Wavelength-interrogated surface plasmon resonance sensor with mesoporous-silica-film-enhanced sensitivity to small molecules
CN1136057C (zh) 能提高光分析灵敏度的多容器体
Ashurov et al. Photonic crystal sensors for the composition of liquids based on films with the structure of inverse opal
CN212180625U (zh) 一种基于塔姆态等离激元的光学传感器
Saftics et al. Investigation of thin polymer layers for biosensor applications
Horváth et al. Measurement of guided light-mode intensity: An alternative waveguide sensing principle
US8182748B2 (en) Method and arrangement of measuring acidity or other chemical or physical property of a gas
Copperwhite et al. Development and characterisation of integrated microfluidics on waveguide-based photonic platforms fabricated from hybrid materials
Manaka et al. Simultaneous anomalous reflection and quartz-crystal microbalance measurements of protein bindings on a gold surface
Arcadio et al. Micro-liquid volume measurements exploiting specialty optical fibers and plasmonic phenomena
Magnabosco et al. Inverse opals with reactive surface chemistry as sensors for aqueous pollutants
CN117517304A (zh) 湿度光纤传感器制备方法及土遗址温湿度在线检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed