PL206088B1 - Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej - Google Patents
Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznejInfo
- Publication number
- PL206088B1 PL206088B1 PL370485A PL37048503A PL206088B1 PL 206088 B1 PL206088 B1 PL 206088B1 PL 370485 A PL370485 A PL 370485A PL 37048503 A PL37048503 A PL 37048503A PL 206088 B1 PL206088 B1 PL 206088B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- sample
- coil
- measuring
- coils
- sample chamber
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 33
- 230000035699 permeability Effects 0.000 title claims abstract description 26
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 5
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229930182556 Polyacetal Natural products 0.000 claims description 2
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 claims description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims description 2
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 claims description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 2
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 2
- 229920006324 polyoxymethylene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 claims description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 13
- 238000005481 NMR spectroscopy Methods 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 238000003018 immunoassay Methods 0.000 description 4
- 239000012491 analyte Substances 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 3
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 230000001900 immune effect Effects 0.000 description 3
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 241001515965 unidentified phage Species 0.000 description 3
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 2
- 240000004808 Saccharomyces cerevisiae Species 0.000 description 2
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 2
- 210000004666 bacterial spore Anatomy 0.000 description 2
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 229940088597 hormone Drugs 0.000 description 2
- 239000005556 hormone Substances 0.000 description 2
- 210000003463 organelle Anatomy 0.000 description 2
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 2
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- 102000001554 Hemoglobins Human genes 0.000 description 1
- 108010054147 Hemoglobins Proteins 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 238000010420 art technique Methods 0.000 description 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 1
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 1
- 238000004159 blood analysis Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 238000007429 general method Methods 0.000 description 1
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004811 liquid chromatography Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 1
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 description 1
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/483—Physical analysis of biological material
- G01N33/487—Physical analysis of biological material of liquid biological material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/74—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables of fluids
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/02—Food
- G01N33/12—Meat; Fish
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
- Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej, zwłaszcza stosowane do mierzenia przenikalności magnetycznej (μ) lub, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej (μ^, w szczególności stanowiące miernik przenikalności magnetycznej.
Znane są urządzenia pomiarowe stosowane w urządzeniach diagnostycznych różnego typu, w tym opartych na badaniach immunologicznych. Głównym powodem sukcesu badań immunologicznych jest to, że jest to sposób ogólny i może być łatwo dostosowany do różnych analiz chemicznych. Stosując różne rodzaje technik detekcji w połączeniu z badaniami immunologicznymi, można zidentyfikować i określić ilość wielu ważnych substancji chemicznych. Zależnie od fizycznej zasady pomiaru, różne rodzaje mierników są wykorzystywane przy różnych rodzajach analiz. Od czasu wprowadzenia badań immunologicznych, opracowano dużą ilość mierników o bardzo dobrych parametrach. Jeden z typów mierników wykorzystuje przenikalność magnetyczną jako podstawę pomiaru. Taki miernik, który został opisany w opisie patentowym nr SE 9502902-1 oraz w opisie patentowym nr US 6,110,660, korzystającym z pierwszeństwa ze zgłoszenia nr SE 9502902-1, umożliwia szybką i prostą identyfikację substancji przy użyciu technologii badań immunologicznych.
Miernik zawiera układ obejmujący marker, element rozpoznawany oraz przetwornik i zbiornik, przy czym element rozpoznawany jest zdolny do łączenia się z analitem umieszczonym w zbiorniku, a marker wykazuje określoną stałą przenikalność. Przetwornik zawiera cewkę, do której wprowadzany jest zbiornik z analitem, przy czym sygnał indukowany w przetworniku jest proporcjonalny do przenikalności magnetycznej próbki. Do określania induktancji cewki wykorzystywane są różne metody pomiarowe, takie jak metoda pomiaru częstotliwości rezonansowej równoległego obwodu zawierającego cewkę i kondensator, względnie metoda z zastosowaniem różnych mostków pomiarowych lub sprzężenia indukcyjnego pomiędzy dwiema cewkami jak również pomiar impedancji.
Pomiary są wykonywane przez umieszczanie próbek w cewce pomiarowej, której indukcyjność jest mierzona i porównywana z indukcyjnością oddzielnej cewki wzorcowej, wypełnionej powietrzem. Ten typ urządzeń umożliwia mierzenie przenikalności magnetycznej próbek, ale ma tę niedogodność, że zależny od temperatury dryft ogranicza czułość miernika. Dryft temperaturowy jest wywoływany przez zmiany temperatury próbki i przez to, że rzeczywisty proces pomiarowy ma różny wpływ na temperaturę odpowiednio cewki pomiarowej i cewki wzorcowej.
Magnetyczne badania immunologiczne są oparte na zasadzie, że próbka jest wprowadzana do pojemnika próbek, zawierającego jeden lub więcej magnetycznych reagentów i ciecz, a następnie pojemnik próbek jest umieszczany w urządzeniu w celu odczytu koncentracji analitu (Kriz et al., Analytical Chemistry 68, str. 1966 (1996 r.); Kriz et al., Biosensors & Bioelectronics 13, str. 817 (1998 r.); Larsson K. Et al., Analysis 27, str. 78, 1999 r.).
Wspomniane powyżej dokumenty należące do stanu techniki i opisujące to samo rozwiązanie techniczne, nr SE 9502902-1, nr US 6,110,660 oraz publikacja Larsson K. Et al., Analysis 27, str. 78, 1999 r., opisują dotychczas stosowane urządzenia i sposoby, w których wykorzystywana jest detekcja przenikalności magnetycznej do ilościowej analizy chemicznej próbek umieszczanych w cewce pomiarowej. Wspomniane urządzenia i sposoby nie obejmują jednak zintegrowanej podwójnej cewki, tj. cewki pomiarowej i cewki wzorcowej, które jednocześnie otaczają pojemnik próbek. W konsekwencji, nie ma ciągłej kompensacji dryftu temperaturowego, co oznacza, że temperatura próbki musi być utrzymywana na stałym poziomie. Jest trudno w praktyce, a w pewnych przypadkach nawet jest to niemożliwe, aby wprowadzić kontrolowanie temperatury próbki podczas procesu pomiarowego, w szczególności kiedy jest ona umieszczona w cewce pomiarowej podczas rzeczywistego procesu pomiarowego.
Inna dotychczasowa technika obejmuje również miernik przepływowy dla chromatografii cieczy, opartej na pomiarach Jądrowego Rezonansu Magnetycznego, NMR (Spraul M. et al., NMR Biomed 7, 295 - 303, 1994 r.). Jednakże miernik nie mierzy przenikalności magnetycznej, która, w przeciwieństwie do NMR, jest makroskopową właściwością, zależną od otoczenia jądra atomowego w materiale. Ponadto, urządzenie to nie zawiera podwójnej cewki, jak w niniejszym wynalazku.
Znany jest również, z amerykańskiego opisu patentowego nr US 5,025,656 densytometr do pomiaru gęstości próbki płynu umieszczonego w komorze pomiarowej. Urządzenie zawiera komorę pomiarową, wewnątrz której umieszczony jest ferromagnetyczny element kotwicowy przemieszczany do tyłu i do przodu za pomocą napędu przemiennego składającego się z dwóch cewek, obejmujących element kotwicowy. Zgodnie z tym rozwiązaniem mierzony jest czas potrzebny do przebycia przez
PL 206 088 B1 element kotwicowy określonego skoku pomiędzy wyznaczonymi punktami A i B, przy czym cewki są zasilane przemiennie dla uzyskania ruchu elementu kotwicowego w jednym kierunku i kierunku powrotnym odpowiednio. Na podstawie równania matematycznego i zmierzonego czasu trwania skoku obliczana jest gęstość płynu usytuowanego w komorze pomiarowej, w której porusza się element kotwicowy, przy czym, obwód pomiarowy określa gęstość płynu umieszczonego w komorze pomiarowej poprzez porównanie czasów trwania skoku elementu kotwicowego w przeciwnych kierunkach.
Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej μ względnie, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej μΓ lub, alternatywnie, względnej podatności magnetycznej (μΓ - 1) próbki, zawierające komorę próbek i co najmniej dwie cewki, jedną cewkę pomiarową oraz jedną cewkę odniesienia, przy czym te dwie cewki otaczają komorę próbek, która to komora próbek ma co najmniej jeden otwór do wprowadzania próbki względnie pojemnika próbek mieszczącego próbkę, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ponadto urządzenie jest wyposażone w obwód elektryczny mierzący różnicę indukcyjności obu cewek, cewki pomiarowej c i cewki odniesienia b, przy czym cewka pomiarowa c jest połączona szeregowo z drugim rezystorem d', cewka odniesienia b jest połączona szeregowo z pierwszym rezystorem d, zaś poprzez te rezystory d, d], pierwszy i drugi, z cewką pomiarową c i cewką odniesienia b połączony jest pierwszy potencjometr korygujący e, ponadto poprzez cewkę odniesienia b i cewkę pomiarową c połączony jest z cewkami kondensator f oraz drugi potencjometr korygujący g, przy czym obwód elektryczny jest zasilany napięciem przemiennym pomiędzy punktami i i h, zaś sygnał wyjściowy jest otrzymywany pomiędzy punktami j i k.
Korzystnie, jedna z cewek, cewka pomiarowa c bądź cewka odniesienia b, jest połączona w drodze kontaktu termicznego, przez fizyczny kontakt z materiałem tworzącym komorę próbek, bez otaczania wnęki tej komory próbek.
Korzystnie, urządzenie zawiera komorę próbek wykonaną z materiału, który jest polimerem, takim jak polichlorek winylu, poliamid, poliacetal, polietylen, poliwęglan, polistyren, polipropylen, drewno, szkło bądź metal o 0.999 < μ < 1.001.
Zaleta urządzenia według wynalazku polega na rozwiązaniu problemów występujących przy pomiarze przenikalności magnetycznej lub, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej. Ponadto, urządzenie umożliwia uzyskiwanie innych parametrów ze zgromadzonych danych pomiarowych, przy czym parametry te są związane z przenikalnością magnetyczną, na przykład podatnością magnetyczną.
Korzystne skutki według wynalazku uzyskano za pomocą urządzenia zawierającego komorę próbek, która jest otoczona przez przynajmniej dwie cewki, które są połączone z obwodem elektrycznym, który mierzy różnicę indukcyjności cewek, przy czym wspomniane urządzenie może analizować jakościowo i ilościowo zawartość chemicznych substancji w pojemniku próbek, umieszczonym w komorze próbek lub, alternatywnie, może określać przenikalność magnetyczną substancji umieszczonej w pojemniku próbek.
Kolejna zaleta wynalazku polega na tym, że urządzenie według wynalazku może być używane do detekcji różnych substancji chemicznych w pojemniku próbek i który nie jest ograniczony do badań immunologicznych, takich jak, na przykład, podobieństwo wiązań lub wiązań opartych na syntetycznych peptydach, wybranych z bibliotek bakteriofagów. Zaletę rozwiązania według wynalazku stanowi również fakt, że urządzenie według wynalazku jest wykorzystywane w szczególności jako przyrząd do analizy krwi do zastosowań klinicznych (np. do badania gazów w krwi, elektrolitów, metali śladowych, Hb, glukozy, znaczników białkowych, czynników dopełniacza, hormonów, bakterii, wirusów, drożdży, komórek, grzybów, przetrwalników bakteryjnych, bakteriofagów, organelli komórkowych, DNA i RNA).
Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat podstawowy, pokazujący zasadę działania urządzenia według niniejszego wynalazku, a fig. 2 - przykład obwodu elektrycznego.
Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej w przykładzie wykonania według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera cewki mające indukcyjność własną w zakresie od 0.01 do 100 μΗ, a ponadto komora próbek ma objętość w zakresie od 0.1 do 5000 μ!, zaś urządzenie zawiera także obwód elektryczny przedstawiony na fig. 2.
W zalecanym przykładzie wykonania urządzenie jest wyposażone w obwód elektryczny, którego sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do różnicy indukcyjności między wspomnianymi cewkami i do względnej przenikalności magnetycznej (μ) próbki wprowadzonej do komory próbek, która jest w zakresie od 0.0000001 < μΓ < 5.
PL 206 088 B1
Obwód elektryczny jest utworzony tak, że zawiera cewkę pomiarową, która jest częścią mostka prądu przemiennego.
W zalecanym przykładzie wykonania urzą dzenie jest wyposaż one w przynajmniej dwa podwójne układy cewek do jednoczesnego pomiaru kilku próbek.
Urządzenie może zawierać więcej niż dwie cewki, które otaczają komorę próbek w celu wykonywania pomiarów w różnych miejscach w tej samej próbce lub w różnych warstwach osadu w pojemniku próbek.
Urządzenie według wynalazku w przykładzie wykonania może być wyposażone w komplementarne, znane środki do prowadzenia stosowanych, dotychczas fizycznych technik pomiaru w celu określania absorpcji światła, emisji światła, rozpuszczonych gazów, zawartości jonów i przewodności elektrycznej.
Substancje chemiczne o dużej przenikalności magnetycznej mogą być identyfikowane wprost lub używane jako specyficzne reagenty w zastosowaniach diagnostycznych.
Fig. 1 przedstawia ogólny schemat, ilustrujący zasadę działania niniejszego wynalazku. Otwór a do komory próbek umożliwia wprowadzenie pojemnika próbek z różnymi substancjami chemicznymi (a). Komora próbek jest otoczona przez cewkę odniesienia b i cewkę pomiarową c, przy czym wprowadzona próbka wpływa na indukcyjność cewek. Próbka, która z założenia ma jednorodną temperaturę, wpływa jednakowo na obie cewki. Roztwór, próbka stała lub osad ze wzbogaconym znacznikiem magnetycznym na dnie pojemnika próbek wpływa na indukcyjność cewki pomiarowej c podwójnej cewki, nie wpływając na cewkę odniesienia. Uzyskiwany jest zatem sygnał, którego wartość została skompensowana uwzględniając wahania temperatury tak, że różnica indukcyjności między cewkami może być mierzona bardziej precyzyjnie. W korzystnym przykładzie wykonania urządzenie obejmuje obwód elektryczny według fig. 2, w celu uzyskiwania elektrycznego sygnału wyjściowego.
Fig. 2 przedstawia zalecany przykład obwodu elektrycznego (mostka elektrycznego). Cewka pomiarowa c o indukcyjności równej 9 μH (drut miedziany 0.3 mm, 30 zwojów, D = 8 mm) jest połączona szeregowo z drugim rezystorem d' 10 Om. Cewka odniesienia b, o indukcyjności równej 9 μH (drut miedziany 0.3 mm, 30 zwojów, D = 8 mm) jest połączona szeregowo z pierwszym rezystorem d 10 Om. Przez rezystory d i d pierwszy i drugi dołączony jest pierwszy potencjometr korygujący e 50 Om o 10 obrotach. Przez cewki b i c połączone są kondensator 10 nF f i drugi potencjometr korygujący g 500 Om. Obwód elektryczny jest zasilany przemiennym napięciem (2 Vpp, 200 kHz, sinusoidalne) przez punkty h i i. Przez wyregulowanie pierwszego i drugiego potencjometrów korygujących e i g, równoważone są amplituda i faza sygnału obwodu. Sygnał elektryczny generowany między punktami j i k jest proporcjonalny do zmiany indukcyjności cewki pomiarowej, po wprowadzeniu substancji chemicznej o dużej przenikalności magnetycznej do przelotowej komory próbek, która to zmiana z kolei jest proporcjonalna do koncentracji wspomnianych substancji chemicznych.
Urządzenie według wynalazku może korzystnie być używane do detekcji, z jednej strony, chemicznych substancji o dużej przenikalności magnetycznej, a z drugiej strony chemicznych substancji o μΓ = 1, na przykład hemoglobiny, czynników dopełniacza, białek, hormonów, bakterii, komórek, wirusów, grzybów, drożdży, przetrwalników bakteryjnych, bakteriofagów, organelli komórkowych, DNA, RNA, które wymagają oddziaływania ze znacznikami magnetycznymi, które czynią niniejsze urządzenie unikalnym. Niezależnie od celu pomiaru, urządzenie może być stosowane do wykonywania pomiaru przy zmiennej temperaturze próbki, gdyż zmniejsza dryft wywołany przez temperaturę.
Claims (3)
- Zastrzeżenia patentowe1. Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej μ względnie, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej μ,· lub, alternatywnie, względnej podatności magnetycznej (μ,· - 1) próbki, zawierające komorę próbek i co najmniej dwie cewki, jedną cewkę pomiarową oraz jedną cewkę odniesienia, przy czym te dwie cewki otaczają komorę próbek, która to komora próbek ma co najmniej jeden otwór do wprowadzania próbki względnie pojemnika próbek mieszczącego próbkę, znamienne tym, że ponadto urządzenie jest wyposażone w obwód elektryczny mierzący różnicę indukcyjności obu cewek, cewki pomiarowej (c) i cewki odniesienia (b), przy czym cewka pomiarowa (c) jest połączona szeregowo z drugim rezystorem (d), cewka odniesienia (b) jest połączona szeregowo z pierwszym rezystorem (d), zaś poprzez te rezystory (d, d), pierwszy i drugi, z cewką pomiarową (c) i cewką odniesienia (b) połączony jest pierwszy potencjometr korygujący (e), ponadto poprzez cewkę odniePL 206 088 B1 sienia (b) i cewkę pomiarową (c) połączony jest z cewkami kondensator (f) oraz drugi potencjometr korygujący (g), przy czym obwód elektryczny jest zasilany napięciem przemiennym pomiędzy punktami (i i h), zaś sygnał wyjściowy jest otrzymywany pomiędzy punktami (j i k).
- 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że jedna z cewek, cewka pomiarowa (c) bądź cewka odniesienia (b), jest połączona w drodze kontaktu termicznego, przez fizyczny kontakt z materiałem tworzącym komorę próbek, bez otaczania wnęki tej komory próbek.
- 3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że zawiera komorę próbek wykonaną z materiału, który jest polimerem, takim jak polichlorek winylu, poliamid, poliacetal, polietylen, poliwęglan, polistyren, polipropylen, drewno, szkło bądź metal o 0.999 < μΓ < 1.001.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE0200705A SE524168C2 (sv) | 2002-03-08 | 2002-03-08 | Driftkompenserad magnetisk permeabilitetsdetektor |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL370485A1 PL370485A1 (pl) | 2005-05-30 |
| PL206088B1 true PL206088B1 (pl) | 2010-06-30 |
Family
ID=20287203
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL370485A PL206088B1 (pl) | 2002-03-08 | 2003-03-07 | Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej |
Country Status (16)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7910063B2 (pl) |
| EP (1) | EP1488230B1 (pl) |
| JP (1) | JP4204981B2 (pl) |
| KR (1) | KR100998824B1 (pl) |
| CN (1) | CN100350246C (pl) |
| AT (1) | ATE416380T1 (pl) |
| AU (1) | AU2003212745B2 (pl) |
| BR (1) | BRPI0308239B1 (pl) |
| CA (1) | CA2477618C (pl) |
| DE (1) | DE60325030D1 (pl) |
| DK (1) | DK1488230T3 (pl) |
| PL (1) | PL206088B1 (pl) |
| RU (1) | RU2319140C2 (pl) |
| SE (1) | SE524168C2 (pl) |
| SI (1) | SI1488230T1 (pl) |
| WO (1) | WO2003076931A1 (pl) |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4564861B2 (ja) | 2005-02-18 | 2010-10-20 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP2007079033A (ja) | 2005-09-13 | 2007-03-29 | Canon Inc | 画像加熱装置 |
| FI20065257A0 (fi) * | 2006-04-21 | 2006-04-21 | Magnasense Oy | Magneettisten partikkelien mittausjärjestelmä ja menetelmä |
| FI121248B (fi) * | 2006-04-21 | 2010-08-31 | Magnasense Technologies Oy | Laite magneettisten partikkelien mittaamiseksi ja vastaava menetelmä |
| SE532617C2 (sv) * | 2007-11-13 | 2010-03-02 | Lifeassays Ab Publ | Spolmekanism för magnetisk detektor |
| RU2381457C2 (ru) * | 2008-03-05 | 2010-02-10 | Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" | Электромагнитный способ измерения расхода |
| JP5127542B2 (ja) | 2008-04-07 | 2013-01-23 | キヤノン株式会社 | 定着装置 |
| JP5464902B2 (ja) | 2008-05-30 | 2014-04-09 | キヤノン株式会社 | 定着装置 |
| JP2010102305A (ja) | 2008-09-24 | 2010-05-06 | Canon Inc | 画像形成装置 |
| JP6264981B2 (ja) * | 2014-03-24 | 2018-01-24 | 新日鐵住金株式会社 | 測定装置及び測定方法 |
| US10705162B2 (en) * | 2015-12-03 | 2020-07-07 | Lifeassays Ab | Temperature controlled magnetic permeability detector |
| US11366050B1 (en) | 2019-01-29 | 2022-06-21 | Dmitri Litvinov | Ultra-sensitive volumetric magnetic particle detector |
| CN110515018A (zh) * | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 河南中原特钢装备制造有限公司 | 一种无磁扶正器相对磁导率的测量方法 |
| JP2023134959A (ja) * | 2022-03-15 | 2023-09-28 | 国立大学法人東北大学 | 抗原検出装置及び抗原検出方法 |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4357237A (en) * | 1979-11-28 | 1982-11-02 | Sanderson Charles H | Device for the magnetic treatment of water and liquid and gaseous fuels |
| JPS62147357A (ja) | 1985-12-20 | 1987-07-01 | Kawasaki Steel Corp | 磁粉液の管理方法及び装置 |
| SU1372226A1 (ru) * | 1986-01-27 | 1988-02-07 | А.Н.Хныкин | Способ измерени электрических и магнитных характеристик сред |
| US5025656A (en) * | 1990-05-21 | 1991-06-25 | Cambridge Applied Systems, Inc. | Densitometer |
| JPH06317639A (ja) | 1993-05-07 | 1994-11-15 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 初比透磁率の測定方法および装置 |
| JPH08220072A (ja) | 1995-02-17 | 1996-08-30 | Kurita Water Ind Ltd | 液体中の気泡検出方法とその装置 |
| US6110660A (en) * | 1995-08-20 | 2000-08-29 | The European Institute Of Science Ab | Procedure for quantitative and qualitative determination of chemical substances, based on molecular recognition and measurement of magnetic permeability |
| JP3377348B2 (ja) | 1995-11-10 | 2003-02-17 | 新コスモス電機株式会社 | 磁性粉濃度測定方法及びその装置 |
| US5978694A (en) * | 1997-02-27 | 1999-11-02 | Uri Rapoport | Method and apparatus for detecting a magnetically responsive substance |
| RU2149390C1 (ru) * | 1998-03-12 | 2000-05-20 | Рассомагин Василий Радионович | Способ измерения магнитных характеристик сред и физических величин плотности и давления |
| US20020012916A1 (en) * | 1998-10-14 | 2002-01-31 | Gundling Gerard J | A method of reducing contamination in an essay vessel |
| KR100361167B1 (ko) | 2000-02-11 | 2002-11-18 | 사공건 | 초투자율 측정 시스템 |
| EP1146347B1 (en) | 2000-04-10 | 2005-07-27 | Randox Laboratories Ltd. | Magnetic particle detection |
| US6619453B2 (en) * | 2001-12-14 | 2003-09-16 | Eaton Corporation | Electromagnetic mechanical particle clutch |
-
2002
- 2002-03-08 SE SE0200705A patent/SE524168C2/sv not_active IP Right Cessation
-
2003
- 2003-03-07 US US10/506,768 patent/US7910063B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-07 SI SI200331485T patent/SI1488230T1/sl unknown
- 2003-03-07 WO PCT/SE2003/000360 patent/WO2003076931A1/en not_active Ceased
- 2003-03-07 CN CNB038052113A patent/CN100350246C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-07 JP JP2003575105A patent/JP4204981B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-07 RU RU2004129753/15A patent/RU2319140C2/ru active
- 2003-03-07 DK DK03708773T patent/DK1488230T3/da active
- 2003-03-07 CA CA2477618A patent/CA2477618C/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-07 AU AU2003212745A patent/AU2003212745B2/en not_active Ceased
- 2003-03-07 KR KR1020047013998A patent/KR100998824B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-07 BR BRPI0308239A patent/BRPI0308239B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2003-03-07 PL PL370485A patent/PL206088B1/pl unknown
- 2003-03-07 EP EP03708773A patent/EP1488230B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-07 AT AT03708773T patent/ATE416380T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-03-07 DE DE60325030T patent/DE60325030D1/de not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| SE0200705L (sv) | 2003-09-09 |
| DK1488230T3 (da) | 2009-03-16 |
| CA2477618C (en) | 2010-11-16 |
| DE60325030D1 (de) | 2009-01-15 |
| CN100350246C (zh) | 2007-11-21 |
| WO2003076931A1 (en) | 2003-09-18 |
| AU2003212745B2 (en) | 2008-01-24 |
| JP2005520133A (ja) | 2005-07-07 |
| SI1488230T1 (sl) | 2009-04-30 |
| JP4204981B2 (ja) | 2009-01-07 |
| US20050093535A1 (en) | 2005-05-05 |
| KR20040105757A (ko) | 2004-12-16 |
| US7910063B2 (en) | 2011-03-22 |
| BRPI0308239B1 (pt) | 2016-12-20 |
| EP1488230A1 (en) | 2004-12-22 |
| KR100998824B1 (ko) | 2010-12-06 |
| BR0308239A (pt) | 2005-01-11 |
| SE524168C2 (sv) | 2004-07-06 |
| AU2003212745A1 (en) | 2003-09-22 |
| CN1639567A (zh) | 2005-07-13 |
| CA2477618A1 (en) | 2003-09-18 |
| PL370485A1 (pl) | 2005-05-30 |
| ATE416380T1 (de) | 2008-12-15 |
| EP1488230B1 (en) | 2008-12-03 |
| SE0200705D0 (sv) | 2002-03-08 |
| RU2319140C2 (ru) | 2008-03-10 |
| RU2004129753A (ru) | 2005-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20090314066A1 (en) | Sensor device for and a method of sensing particles | |
| PL206088B1 (pl) | Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej | |
| US20090243594A1 (en) | Method and device for characterization of a magnetic field applied to a magnetic sensor | |
| JP2016512335A (ja) | 透明なマイクロアレイで正確にpHをモニターするためのデバイスおよび方法 | |
| US20070224604A1 (en) | Method of Determining the Presence and/or Concentration of Substances of Interest in Fluids | |
| US20100066356A1 (en) | Sensor device comprising means for determining the sample covered area of the sensitive surface | |
| JP2008546995A (ja) | 統合到達時間測定を用いた迅速磁気バイオセンサ | |
| JP5188091B2 (ja) | センサ素子、ならびにこの素子を用いた磁性粒子の検出方法及び標的物質の検出方法 | |
| RU2564516C2 (ru) | Способ измерения емкости и его применение | |
| KR101736651B1 (ko) | 전기화학적 분석물질 측정에서 회복 펄스로부터 정보를 이용하는 방법들 뿐만 아니라 이를 통합한 기기들, 장치들 및 시스템들 | |
| US8633014B2 (en) | Device for biochemical processing and analysis of a sample | |
| US20230067165A1 (en) | Electric, Magnetic, and RF Sensor Based Methods to Register and Interpret Lateral Flow Assay Measurements | |
| KR20090017013A (ko) | 자기장을 이용한 미세 입자 및 미생물 검출 장치 및 그방법 | |
| WO2010013169A1 (en) | Magnetic sensor device with conductive sensor element | |
| KR101235845B1 (ko) | 자기저항센서를 이용한 검출시스템 및 이를 이용한 검출방법 | |
| US10281550B2 (en) | Spin relaxometry based molecular sequencing | |
| KR20120087668A (ko) | 자기저항센서를 이용한 검출시스템 및 이를 이용한 검출방법 |