RU2247966C1 - Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества - Google Patents
Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества Download PDFInfo
- Publication number
- RU2247966C1 RU2247966C1 RU2003135453/28A RU2003135453A RU2247966C1 RU 2247966 C1 RU2247966 C1 RU 2247966C1 RU 2003135453/28 A RU2003135453/28 A RU 2003135453/28A RU 2003135453 A RU2003135453 A RU 2003135453A RU 2247966 C1 RU2247966 C1 RU 2247966C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concentration
- active substance
- free surface
- layer
- moment
- Prior art date
Links
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 title claims abstract description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 23
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 18
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 3
- HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Chloroform Chemical compound ClC(Cl)Cl HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- 229920001875 Ebonite Polymers 0.000 description 1
- RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N Isoprene Chemical compound CC(=C)C=C RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- -1 alkalis Substances 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N hexadecan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCO BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 229910021642 ultra pure water Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012498 ultrapure water Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Использование: для измерения концентрации поверхностно-активного вещества. Сущность: заключается в том, что в предлагаемом способе используют явление термокапиллярной конвекции, которую возбуждают пучком лазера в слое жидкости, находящемся на поглощающей излучение лазера подложке. После включения пучка на подложке выделяется тепло, и тепловой фронт распространяется от подложки через слой к свободной поверхности жидкости. Дойдя до свободной поверхности, тепловой фронт вызывает термокапиллярное течение, которое приводит к динамической деформации свободной поверхности слоя в виде углубления. Чем больше концентрация поверхностно-активного вещества, тем большая температура необходима для возникновения термокапиллярного течения и тем позже свободная поверхность начинает деформироваться. Деформацию регистрируют на экране по отклонению диаметра пятна пучка от его значения, соответствующего случаю отражения от плоской свободной поверхности или по изменению распределения интенсивности пятна. О концентрации поверхностно-активного вещества судят по интервалу времени между моментом включения пучка лазера и моментом начала изменения диаметра или распределения интенсивности пятна этого пучка на экране. Для конкретного ПАВ получают экспериментальную зависимость указанного интервала времени от концентрации ПАВ, а затем используют ее как калибровочную при измерениях концентрации этого ПАВ. Технический результат: упрощение процедуры измерений, достижение их бесконтактности и автоматизации, а также уменьшение времени измерений. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области коллоидной и физической химии и может быть использовано для бесконтактного определения концентрации поверхностно-активного вещества (ПАВ) в реальном времени на установках по производству сверхчистой воды и установках для научных исследований, а также в химической промышленности, на установках по очистке промышленных и бытовых стоков или при мониторинге чистоты поверхности водоемов.
Известны способы [1] измерения концентрации ПАВ, основанные на экстракции из проб воды хлороформом ионных пар поверхностно-активных веществ с красителем и определении концентрации ПАВ по интенсивности флуоресценции полученного экстракта, регистрируемой флуориметром, либо по оптической плотности полученного экстракта, регистрируемой спектрофотометром или фотоколориметром.
Недостатками этих способов являются длительность процедуры измерения, которая определяется временем экстракции ПАВ (несколько минут по ГОСТу, а для полной экстракции - около часа), что не позволяет использовать эти способы для измерений в реальном времени; расход химических реактивов (красители, щелочи, кислоты); необходимость контроля кислотности раствора; использование дорогостоящих приборов, таких как флуориметр, спектрофотометр либо фотоколориметр.
Известны способы [2-4] определения концентрации ПАВ, основанные на однозначной связи между поверхностным натяжением жидкости и концентрацией в ней ПАВ, например способ втягивающейся пластинки Вильгельми и способ взвешивания капель.
Первый способ состоит в определении силы F втягивания пластинки в жидкость. Эта сила определяется как F=l·σ·cosθ, где l – периметр пластинки по линии смачивания, σ - поверхностное натяжение жидкости, θ - краевой угол смачивания пластинки жидкостью.
Недостаток этого способа заключается в необходимости одновременного измерения σ и θ. Кроме того, неизбежная адсорбция ПАВ из объема жидкости на пластинку изменяет ее смачивающие свойства (т.е. величину θ) и уменьшает концентрацию ПАВ в объеме жидкости. Имеет место и обратный процесс - уход молекул ПАВ, адсорбировавшихся на поверхности пластинки, в жидкость. Поэтому перед каждым измерением пластинку необходимо извлекать из жидкости и очищать, на что уходит время. Т.е. этот способ не пригоден для измерений в реальном времени и труден для автоматизации.
Способ взвешивания капель состоит в измерении среднего объема капель, которые медленно формируется на конце иглы шприца путем выдавливания жидкости. В момент отрыва капли имеет место равенство силы тяжести FT=mg=ρVg и силы поверхностного натяжения FП=2πrσ, где m - масса капли, V - ее объем, ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, r - внешний радиус иглы шприца, что позволяет определить σ, а по нему концентрацию ПАВ.
Недостатками этого способа являются неконтролируемая абсорбция ПАВ на внутренние стенки шприца и иглы; большая погрешность, обусловленная тем, что процесс отрыва капель носит случайный характер; длительность процедуры измерений, т.к. объем капли нужно увеличивать плавно в течение нескольких минут до момента отрыва, и затем провести еще около десяти аналогичных измерений. Длительность измерений не позволяет использовать этот способ в режиме реального времени.
Целью изобретения является упрощение процедуры измерений, достижение их бесконтактности и автоматизации, а также уменьшение времени измерений.
Поставленная цель достигается путем возбуждения пучком лазера в слое исследуемой жидкости термокапиллярной (ТК) конвекции [5], а о концентрации поверхностно-активного вещества судят по интервалу времени, τd, между моментом включения пучка лазера и моментом начала изменения пятна этого пучка на экране.
Схема предлагаемого способа показана на Фиг.1, где 1 - лазер, 2 - слой исследуемой жидкости, 3 - поглощающая излучение лазера подложка, 4 - экран.
Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. При включении пучка лазера происходит локальный нагрев подложки. Фронт тепла распространяется от подложки через слой жидкости до его свободной поверхности за время порядка h2/к [6, 7], где h – толщины слоя жидкости, к - температуропроводность жидкости. Если на свободной поверхности жидкости отсутствуют молекулы ПАВ, то перепад на ней температуры между областью локального нагрева и окружающей ее областью приводит к появлению центробежного градиента поверхностного натяжения и возникновению ТК течения, деформирующего поверхность слоя в виде углубления. Поверхность этого углубления действует как вогнутое зеркало, радиус кривизны которого изменяется во времени от бесконечного до некоторого стационарного значения. При этом фокус зеркала перемещается из бесконечности к слою.
Если диаметр пучка равен или меньше диаметра ТК углубления, то фокусируется весь пучок, и диаметр пятна лазерного пучка на экране уменьшается от его значения, соответствующего отражению от плоского зеркала жидкости. В момент, когда фокус углубления совпадает с экраном, диаметр пучка на экране минимален. Затем, при движении фокуса от экрана к слою, диаметр пятна возрастает.
Если диаметр пучка больше диаметра углубления, то фокусируется лишь центральная часть пучка. При этом на экране в центре пятна, образованного периферийными лучами, появляется яркое центральное пятнышко, образованное сфокусированными лучами центральной части пучка.
Таким образом, момент начала деформации свободной поверхности слоя легко определить как момент, когда пятно пучка лазера (его диаметр либо распределение интенсивности) на экране начинает изменяться.
Если на свободной поверхности жидкости присутствует ПАВ, то термокапиллярному уносу молекул ПАВ из области нагрева препятствует возникающий при этом концентрационный перепад поверхностного натяжения, обратный по направлению термокапиллярному, и ТК течение подавляется [8, 9]. Поэтому в присутствии ПАВ для получения деформации свободной поверхности слоя требуется более высокая температура жидкости в области локального нагрева, т.е. более длительный нагрев. Из-за этого величина τd в присутствии ПАВ больше, чем без него, и увеличивается с ростом его концентрации, С.
Для конкретного ПАВ получают экспериментальную зависимость τd(С), а затем используют ее как калибровочную в бесконтактных измерениях концентрации этого ПАВ.
На Фиг.2 даны видеокадры пятна лазерного пучка на экране до момента деформации свободной поверхности слоя, кадры (а) и (в), и сразу после него, кадры (б) и (г). Кадры (а) и (б) соответствуют случаю, когда диаметр пучка меньше горизонтального диаметра ТК углубления, а кадры (в) и (г) - противоположному случаю. Слой чистой воды толщиной 570 мкм на эбонитовой подложке облучали пучком He-Ne лазера мощностью 16.5 мВт. Оптический путь луча от слоя до экрана был равен 2 м. Начало деформации легко обнаруживается по увеличению диаметра пятна D от его начального значения d0, кадры (а) и (б), либо по появлению в центре пятна яркого пятнышка (оконтурены белой и черной пунктирной линиями, соответственно), кадры (в) и (г).
На Фиг.3 показана зависимость интервала времени между моментом открытия пучка лазера и моментом начала роста диаметра его пятна на экране от концентрации гексадеканола на свободной поверхности слоя воды толщиной 810 мкм. Лазер и оптический путь луча были теми же. Вертикальная пунктирная линия соответствует концентрации 7.5 мкМ/м2, при которой деформация свободной поверхности отсутствовала, или формально, при которой τd=∞. Т.е. эта линия является вертикальной асимптотой для данной экспериментальной кривой τd(С). При изменении концентрации ПАВ от 0 до 4 мкМ/м2 (линейная часть кривой) величина τd изменилась на 0.6 с, что дает оценку чувствительности способа 0.15 с/(мкМ м-2).
Оценить абсолютную погрешность способа можно следующим образом. При регистрации эволюции пятна лазера видеокамерой со скоростью 25 кадров/с погрешность измерения времени составляет 0.04 с. При указанной величие чувствительности такому интервалу времени соответствует изменение концентрации ПАВ на 0.3 мкМ/м2, что и является искомой погрешностью измерений.
С увеличением концентрации ПАВ крутизна градуировочного графика возрастает, Фиг.3, следовательно, возрастает и точность определения концентрации ПАВ.
Таким образом, предлагаемый способ, отличаясь существенной простотой, обладает следующими преимуществами. Измерения производятся бесконтактно, достаточно лишь иметь оптический доступ к жидкости, и чтобы жидкость находилась на поглощающей излучение лазера подложке. Для измерений не требуются забор пробы жидкости и проведение с ней длительных физико-химических процедур типа экстракции. Это устраняет возможную причину погрешности измерений, связанную с адсорбцией части ПАВ из забранного объема на твердой поверхности заборного устройства; позволяет полностью избавиться от расхода химических реагентов; дает возможность проводить измерения в реальном времени и автоматизировать их. Для осуществления способа не требуется сложного и дорогостоящего оборудования; достаточно иметь маломощный (порядка 10 мВт) полупроводниковый лазер, экран и устройство для измерения времени.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ Р 51211-98. Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ. Дата введения 1999-07-01.
2. Абрамзон А.А, Боброва Л.Е, Зайченко Л.П и др. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества: Справочник. Под ред. Абрамзона А.А. и Щукина Е.Д. - Л.: Химия, 1984.
3. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. - М.: Мир, 1979.
4. Джейкок М., Парфит Дж. Химия поверхностей раздела фаз. - М.: Мир, 1984.
5. Безуглый Б.А., Тарасов О.А. Оптические свойства термокапиллярного углубления // Оптика и спектроскопия. Том 92, №4, С.665-670 (2002).
6. M.I.Cohen. Material Processing, in Laser Handbook, F.T.Arecchi and E.O Dubios (Eds.), North Holland, Amsterdam, 1972, Chapter 4.
7. Гетлинг А.В. Конвекция Релея-Бенара. Структура и динамика. - М.: Эдиториал УРСС, 1999.
8. Takashima M. Surface driven instability in horizontal layer with a deformable free surface. I. Stationary convection. II. Overstability // J. Phys. Soc. Japan. Vol.50, No 8, P.2745-2756 (1981).
9. Berg. J. Interfacial hydrodynamics: an overview // Canadian Metallurgical Quarterly. Vol.21, No 2, P.121-136 (1982).
Claims (1)
- Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества (ПАВ), отличающийся тем, что слой исследуемой жидкости располагают на поглощающей излучение лазера подложке, в слое тепловым действием пучка лазера возбуждают термокапиллярную конвекцию, а о концентрации поверхностно-активного вещества судят по интервалу времени между моментом включения пучка лазера и моментом начала изменения диаметра или распределения интенсивности пятна этого пучка на экране путем использования калибровочной зависимости интервала времени от концентрации ПАВ, полученной экспериментально.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003135453/28A RU2247966C1 (ru) | 2003-12-04 | 2003-12-04 | Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003135453/28A RU2247966C1 (ru) | 2003-12-04 | 2003-12-04 | Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2247966C1 true RU2247966C1 (ru) | 2005-03-10 |
Family
ID=35364674
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003135453/28A RU2247966C1 (ru) | 2003-12-04 | 2003-12-04 | Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2247966C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2308008C1 (ru) * | 2006-03-27 | 2007-10-10 | Гоу Впо "Тюменский Государственный Университет" | Способ измерения температуры подложки, покрытой тонким слоем прозрачной жидкости при фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции |
| RU2408867C1 (ru) * | 2009-12-31 | 2011-01-10 | Шлюмберже Текнолоджи Б.В. | Способ определения параметров жидкости в пористой среде |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3393051A (en) * | 1965-03-08 | 1968-07-16 | Kerver John Kingsley | Method for determining small concentrations of surface active materials |
| SU1719970A1 (ru) * | 1990-03-16 | 1992-03-15 | Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского | Способ определени критической концентрации мицеллообразовани поверхностно-активных веществ, примен емых при электроосаждении |
| US5298751A (en) * | 1992-03-20 | 1994-03-29 | Aerojet-General Corporation | Remote active vapor concentration measurement system and method thereof |
| EP1162446A1 (de) * | 2000-06-08 | 2001-12-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentration von oberflächenaktiven Substanzen in einer Flüssigkeit |
| EP1187617B1 (en) * | 1999-06-18 | 2004-03-03 | Alcon Manufacturing Ltd. | Method for selecting the concentration of an amphipathic antihistamine drug by determining the drug's surface activity rating |
-
2003
- 2003-12-04 RU RU2003135453/28A patent/RU2247966C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3393051A (en) * | 1965-03-08 | 1968-07-16 | Kerver John Kingsley | Method for determining small concentrations of surface active materials |
| SU1719970A1 (ru) * | 1990-03-16 | 1992-03-15 | Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского | Способ определени критической концентрации мицеллообразовани поверхностно-активных веществ, примен емых при электроосаждении |
| US5298751A (en) * | 1992-03-20 | 1994-03-29 | Aerojet-General Corporation | Remote active vapor concentration measurement system and method thereof |
| EP1187617B1 (en) * | 1999-06-18 | 2004-03-03 | Alcon Manufacturing Ltd. | Method for selecting the concentration of an amphipathic antihistamine drug by determining the drug's surface activity rating |
| EP1162446A1 (de) * | 2000-06-08 | 2001-12-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentration von oberflächenaktiven Substanzen in einer Flüssigkeit |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2308008C1 (ru) * | 2006-03-27 | 2007-10-10 | Гоу Впо "Тюменский Государственный Университет" | Способ измерения температуры подложки, покрытой тонким слоем прозрачной жидкости при фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции |
| RU2408867C1 (ru) * | 2009-12-31 | 2011-01-10 | Шлюмберже Текнолоджи Б.В. | Способ определения параметров жидкости в пористой среде |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Zhizhchenko et al. | On-demand concentration of an analyte on laser-printed polytetrafluoroethylene | |
| CN103743775A (zh) | 一种可与其它显微结构表征技术联用的冷热台型高速量热仪 | |
| JP2019501365A (ja) | 粒子の安定性と凝集を光学的に測定するためのシステム及び方法 | |
| Maruyama et al. | On-chip pH measurement using functionalized gel-microbeads positioned by optical tweezers | |
| Zeeb et al. | A novel method of thermal activation and temperature measurement in the microscopic region around single living cells | |
| CN108489902A (zh) | 一种高重复性的光纤激光微流检测器及检测方法 | |
| RU2247966C1 (ru) | Способ измерения концентрации поверхностно-активного вещества | |
| Zharov et al. | Photothermal sensing of nanoscale targets | |
| Snook et al. | Photothermal spectrometry for membrane and interfacial region studies | |
| US7265351B2 (en) | Method and apparatus for non-contact and rapid determination of liquid content | |
| Sugioka et al. | Integrated microchips for biological analysis fabricated by femtosecond laser direct writing | |
| US20220252468A1 (en) | Differential Scanning Micro-Calorimeter Using an Ultra-Sensitive Photonic Sensor | |
| Bezuglyi et al. | New approach to diagnostics of organic impurities in water | |
| WO2011110338A1 (de) | Lichtleitervorrichtung zum abstrahlen und empfangen von licht, system, verfahren und computerprogrammprodukt | |
| Veilleux et al. | Mass diffusion coefficient measurements at the microscale: Imaging a transient concentration profile using TIRF microscopy | |
| KR20040035604A (ko) | 광열 변환 분광 분석 방법 및 그 방법을 실행하는 광열변환 분광 분석 장치 | |
| Chakraborty et al. | Interfacial sensing of liquid-air interfaces using thermal lens spectroscopic measurements | |
| CN110703372B (zh) | 一种蛋白质基体微透镜阵列衍射器件及其制备方法 | |
| JP2024527323A (ja) | 流体内の少なくとも1つの粒子に対する力を測定する方法および装置、ならびにコンピュータプログラム製品およびコンピュータ可読記憶媒体 | |
| Spiske et al. | Aerogel-Lined Capillaries as Liquid-Core Waveguides for Raman Signal Gain of Aqueous Samples: Advanced Manufacturing and Performance Characterization | |
| Young et al. | Light assisted drying (LAD) for protein stabilization: optical characterization of samples | |
| Park et al. | Molecular tagging fluorescence velocimetry (mtfv) for lagrangian flow field mapping inside evaporating meniscus: potential use for microscale applications | |
| RU2790540C1 (ru) | Оптоволоконное устройство для оценки чистоты воды | |
| Li | Study of Nano-Transfer Technology for Additive Nanomanufacturing and Surface Enhanced Raman Scattering | |
| RU2781357C1 (ru) | Способ ультралокального оптического измерения температуры, устройство для его осуществления и наноалмазный зонд устройства |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081205 |