SU113980A1 - Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions - Google Patents

Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions

Info

Publication number
SU113980A1
SU113980A1 SU564880A SU564880A SU113980A1 SU 113980 A1 SU113980 A1 SU 113980A1 SU 564880 A SU564880 A SU 564880A SU 564880 A SU564880 A SU 564880A SU 113980 A1 SU113980 A1 SU 113980A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
analysis
sedimentometric
suspensions
photoelectric device
suspension
Prior art date
Application number
SU564880A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
М.А. Альтшулер
А.И. Никитин
Original Assignee
М.А. Альтшулер
А.И. Никитин
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 granted granted Critical
Publication of SU113980A1 publication Critical patent/SU113980A1/en
Application filed by М.А. Альтшулер, А.И. Никитин filed Critical М.А. Альтшулер
Priority to SU564880A priority Critical patent/SU113980A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Известны фотоэлектрические приборы фотометрического типа дл  , седиментометрического анализа.Known photoelectric devices of photometric type for sediometric analysis.

Предлагаемый прибор позвол ет производить анализ на всех требуемых уровн х исследуемой суспензии, а также обеспечивает регистрацию производной от интенсивности света по высоте уровн  суспензии.The proposed instrument allows for analysis at all required levels of the suspension being studied, and also ensures the registration of the derivative of the light intensity over the height of the suspension level.

Схематическое изображение описываемого фотоэлектрического прибора показано на чертеже.A schematic representation of the described photovoltaic device is shown in the drawing.

Исследуема  суспензи  взбалтываетс  при помощи мешалки в оптическом кювете . Узкий пучоксвета, образуемый осветителем 2 с диафрагмой , проходит через кювету / с суспензией и попадает через диафрагму на фотоумножитель приемного устройства 3, регистрирующего интенсивность прошедщего луча.The test suspension is agitated using a stirrer in an optical cuvette. A narrow beam of light, formed by the illuminator 2 with a diaphragm, passes through the cuvette / with the suspension and passes through the diaphragm to the photomultiplier of the receiving device 3, which records the intensity of the transmitted beam.

При непрерывном вращении диска 4, на котором укреплены осветитель 2 и приемное устройство 3, луч света постепенно пересекает кювету на всех подлежащих фотометрированию уровн х суспензии. Напр жение фотоумножител  поступает на вход двухлучевого катодного осциллографа 5, на экране которого получаетс  крива , выражающа  зависимость интенсивности прощед.шего луча от уровн , на котором он пересекает суспензию.During the continuous rotation of the disk 4, on which the illuminator 2 and the receiving device 3 are fixed, the light beam gradually crosses the cell at all levels of suspension that are subject to photometric measurement. The voltage of the photomultiplier is fed to the input of a two-beam cathode oscilloscope 5, on the screen of which a curve is obtained expressing the dependence of the intensity of the generous beam on the level at which it crosses the suspension.

Осветитель 6 и. приемное устройство 7, аналогичные и симметричные осветителю 2 и приемному устройству 3, используютс , с целью получени  производной от интенсивности прощедшего света по высоте, дл  чего фотоумножитель приемного устройства 7 .подключен ко второму входу осциллографа через дифференцирующее устройство 8. Подвод тока к осветител м 2 и б и отвод тока с приемных устройств и 7 осуществл ютс  при помощи ртутных токоснимателей 9.Illuminator 6 and. The receiving device 7, similar to and symmetrical to the illuminator 2 and the receiving device 3, is used to obtain the derivative of the intensity of the transmitted light in height, for which the photomultiplier of the receiving device 7 is connected to the second input of the oscilloscope through a differentiating device 8. and b and the current is diverted from the receiving devices and 7 by means of mercury current collectors 9.

Обработка результатов производитс  следующим образом: по сфотографированным кривым наход т зависимоеть / От /г и --тг- от /г, с уче . ,;:- 2-: : :. . того, ЧТР фотометрирование производилось не по вертикали, а по окружности; Затем производитс  определение функции распределени  . в t частиц ло раднусаь согласно формуле:,- Kf TV,-- , ,4/тс/у Л :& . б-удельный вес порошка, /) - в зкость жидкости, А- удельнь1й вес жидкости, i -- врем , прошедшее от конца перемеш-ивани  до фотографировани  кривых; / интенсивность прошедшего света; А-уровень, на котором интенсивность прошедшего света равна /. L - рассто ние между внутренними стенками кюветы; N; iR I Ki -функции от диаметра частиц наход тс  по таблицам. Предмет изобретени  1.Фотоэлектрический прибор дл  седиментометрического анализа суспензий, содержащий ф,ртоэле:мелт (фотоумножитель) и источник света , между которыми устанавливаетс  кювета с исследуемой суспензией, отличаюш;ийс  тем, что, с целью анализа исследуемой суспензии на всех ее уровн х, фотоэлемент (фотоумножитель) и источник света установлены на диске, поворотном вокруг горизонтальной оси. 2.Фотоэлектрический прибор по п. 1, отличаюш,ийс  тем, что, с целью регистрации производной от интенсивности света по высоте уровн  суспензии, на поворотном диске прибора установлены второй источник света и фотоэлемент (фотоумножитель), включенный в цепь дифференцирующего устройства.The processing of the results is performed as follows: according to the photographed curves, the dependence / On / r and -tr- on / r is found, taking into account. ;;: - 2-:::. . Moreover, the PTR photometry was not performed vertically but circumferentially; The determination of the distribution function is then made. in t particles, radonus according to the formula:, - Kf TV, -,, 4 / mc / y L: & . b is the specific gravity of the powder, f) is the viscosity of the liquid, A is the specific gravity of the liquid, i is the time elapsed from the end of mixing to photographing curves; / transmitted light intensity; A-level at which the intensity of the transmitted light is equal to /. L is the distance between the inner walls of the cuvette; N; The iR I Ki functions of the particle diameter are found in the tables. The subject matter of the invention 1. A photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions, containing f, rtoele: melt (photomultiplier) and a light source, between which a cuvette with the investigated suspension is established, is different because, in order to analyze the suspension under investigation, A photocell (photomultiplier) and a light source are mounted on a disk pivoting around a horizontal axis. 2. The photoelectric device according to claim 1 is distinguished by the fact that, in order to register the derivative of the light intensity over the height of the slurry level, a second light source and a photocell (photomultiplier) connected to the differentiating device circuit are installed on the turntable of the device.

SU564880A 1957-01-18 1957-01-18 Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions SU113980A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU564880A SU113980A1 (en) 1957-01-18 1957-01-18 Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU564880A SU113980A1 (en) 1957-01-18 1957-01-18 Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU113980A1 true SU113980A1 (en) 1900-01-01

Family

ID=39092948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU564880A SU113980A1 (en) 1957-01-18 1957-01-18 Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU113980A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1986007147A1 (en) * 1985-05-30 1986-12-04 Magyar Aluminiumipari Tröszt Process and equipment for the determination of grain size distribution of particles in suspension
RU2500998C2 (en) * 2012-03-14 2013-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Method to calibrate optical measurement equipment in assessment of average diameter of dispersed particles

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1986007147A1 (en) * 1985-05-30 1986-12-04 Magyar Aluminiumipari Tröszt Process and equipment for the determination of grain size distribution of particles in suspension
GB2187280A (en) * 1985-05-30 1987-09-03 Magyar Aluminium Process and equipment for the determination of grain size distribution of particles in suspension
GB2187280B (en) * 1985-05-30 1989-07-12 Magyar Aluminium Process and equipment for the determination of grain size distribution of particles in suspension
RU2500998C2 (en) * 2012-03-14 2013-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Method to calibrate optical measurement equipment in assessment of average diameter of dispersed particles

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4154669A (en) Automatic electrophoresis apparatus
Cipelletti et al. Ultralow-angle dynamic light scattering with a charge coupled device camera based multispeckle, multitau correlator
US3990851A (en) Process and device for measuring antigen-antibody reactions
US4351709A (en) Method of obtaining the mean electrophoretic mobility of particles
US3909380A (en) Reference pattern zeta potential measurement apparatus and method therefor
SU539543A3 (en) Liquid Vessel Analyzer
US1974522A (en) Counting op microscopic bodies-
SU113980A1 (en) Photoelectric device for sedimentometric analysis of suspensions
US20070035734A1 (en) Device and method for measuring the optical properties of an object
US3279305A (en) Optical turbidimeter
US2232169A (en) Colorimeter
EP0039701A1 (en) Liquid flow photometer.
US4239612A (en) Automatic electrophoresis apparatus
CN209878548U (en) Particle detection device
US2874606A (en) Devices for measurement of turbidity
RU2080568C1 (en) Luminescent photometer
Zinzadze Photoelectric Photometers for Use in Colorimetry
GB1347827A (en) Multichromatic multibeam absorption photometer
Woodward et al. Changes in the Raman spectrum of sulphuric acid on dilution
GB755900A (en) Improvements in or relating to photometric apparatus
SU681372A1 (en) Method of the determination of turbidity of a wine product
SU493626A1 (en) Automatic meter of surface object inhomogeneities
SU373596A1 (en) METHOD OF CARRYING OUT ANALYSIS
Deeley Scanning apparatus for the quantitative estimation of deoxyribonucleic acid content
SU376784A1 (en) ALL-UNION <CJ-PATENT • -rz; {; i; fiEc;: \ n