logo

A refraktométer egy optikai eszköz, amely a fénytörés jelenségével mérhető az oldat koncentrációjának mérésére. A 18. század elején Newton bemutatta a „refrakció” kifejezést (a latinul refraktusz - refrakt és görög. Metreo-mérve).


A refraktométerek típusai

A modern refraktométerek közül az ipari, laboratóriumi és hordozható.

Az ipari és laboratóriumi refraktométereket az anyagok tudományos laboratóriumokban történő tanulmányozására és a gyártás technológiai folyamatainak ellenőrzésére tervezték. Nagy mérési pontossággal és viszonylag nagy méretekkel rendelkeznek.

A hordozható refraktométerek az anyagok on-line monitorozására szolgálnak a laboratóriumban, a munkahelyen vagy a területen. A hordozható refraktométerek viszont digitális és manuális.

A digitális hordozható refraktométerek LCD kijelzővel rendelkeznek, amely megjeleníti a mérési eredményt. Általában további funkciókkal rendelkeznek, mint például az oldat sűrűségének és törésmutatójának egyidejű mérése, az eredmények különböző mértékegységekké történő átalakítása, a minta hőmérsékletének fenntartása stb.

A kézi hordozható refraktométerek kompakt méretűek, és nem tartalmaznak elektronikus áramköröket és elemeket, ami megkönnyíti a munkahelyi és otthoni mérésekhez. Manapság az ilyen refraktométerek nagyon népszerűek a pontosságuk, a könnyű használatuk, a hordozhatóságuk és az elfogadható árak szempontjából.

A kézi refraktométerek működésének elve

A refraktométer működésének elve a fénytörés jelenségének használatán alapul. Amikor egy anyagról a másikra halad, a fénysugár egy bizonyos szögben egyenes irányból eltér. A fénysugárnak az anyagba való belépési szögének és a két közeg felületén lévő törésszögének arányát a törés együtthatójának (indexének) nevezzük.

A refraktométer szerkezetét az alábbi ábrán vázlatosan mutatjuk be. A refraktométer fő optikai eleme a fő prizma, amelyre a vizsgálandó anyagot alkalmazzák. A fő prizma egy magas törésmutatójú anyagból áll.

Ennek következtében az anyagon és a prizmán áthaladó beeső fényt elég nagy szögben visszahúzza. Továbbá az optikai lencsék rendszerén keresztül a fény a refraktométer skálájára esik (fokozatos kör). A fénytörés szögétől függően a fénysugár nagyobb vagy alacsonyabb a műszer skáláján. A skála megvilágított része könnyű lesz; az a rész, amelyen a fénysugár nem esik, sötét lesz. A fénytörés szöge az oldat összetételétől és koncentrációjától függ. Így a fény és az árnyék közötti interfész helyzete egyértelműen meghatározhatja a törésmutatót vagy a vizsgálati oldat optikai sűrűségét.

Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy az anyag törésmutatója a hőmérséklettől is függ. A kézi refraktométerek néhány modellje figyelembe veszi a hőmérséklet hatását az ATC (Automatic Temperature Compensation System) funkció segítségével. A testükben bimetállemez van. A hőmérséklet csökkenésétől függően csökken. A bimetállemez a refraktométer optikai rendszeréhez van csatlakoztatva, és a hőmérséklet változásokkal egyenletesen mozog. Az eltolások nagyságát úgy számítjuk ki, hogy a hőmérséklet hatása az anyag törésmutatójára teljesen kompenzálva legyen. A refraktométer megvásárlásakor ügyeljen arra, hogy figyeljen a PBX funkció jelenlétére. Hiánya esetén speciális táblákat kell használni a kapott értékek újraszámítására a környezeti hőmérséklet függvényében.

Mérések

A mérések megkezdése előtt a kézi refraktométert kalibrálni kell. A legtöbb refraktométer kalibrálásához desztillált vizet használnak. Pipettával néhány csepp víz kerül a fő prizmára, majd a védőüveg zárva van. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a védőüveg alatti víz egyenletesen lefedje a prizma felületét, anélkül, hogy elhagyná a légbuborékokat. Ezután a készülék skáláján található kalibráló csavar használata 0,0. A kalibrálás után a prizmát lágy ruhával törölje le. A refraktométer most mérésre kész.

A mérésekhez ugyanazokat a műveleteket végezzük, mint a kalibrálás során, de a desztillált víz helyett a vizsgálati oldatot a műszer prizmájára alkalmazzuk. A kalibráló csavar eredeti helyzetében marad. Az oldat alkalmazása után 30 másodpercet kell várni, hogy az oldat hőmérséklete egyenlő legyen a készülék hőmérsékletével. Ezután a refraktométer a fényforráshoz (nappali vagy izzólámpa) irányul, és leolvasásokat végez.

A mérést követően a prizmát meg kell törölni egy puha ronggyal. A kézi refraktométert nem szabad vízbe meríteni; ez vezethet a víz belsejébe a műszerbe, és elpárologhat a skála. Ne mérje meg a kemény vagy maró anyagokat refraktométerrel, mivel ezek károsíthatják a prizma bevonatot.

A refraktométerek használata

A refraktométereket széles körben használják az emberi tevékenység különböző területein. A refraktométerek közül néhány a következő:

    Az élelmiszeriparban:
  • sör, bor és egyéb alkoholos italok minőségellenőrzése;
  • az oldható szilárd anyagok tömegfrakciójának meghatározása a gyümölcsök és zöldségek feldolgozási termékeiben;
  • a cukorkoncentráció meghatározása italokban, szirupokban, konzerv élelmiszerekben;
  • a szilárd élelmiszerek zsírtartalmának mérése;
  • a tejben lévő fehérjék és száraz zsírtalanított anyagok tömegtömegének mérése;
  • a méz nedvességének meghatározása.
    Orvostudományban:
  • fehérje meghatározása a szérumban;
  • a vizelet sűrűségének, a szem szubretinális folyadékának meghatározása;
  • a gyógyszer koncentrációjának meghatározása.
    A gyógyszeriparban:
  • különböző gyógyszerek oldatának koncentrációjának tanulmányozása.
    Autók, traktorok, hajók szervizelése során:
  • a motor tüzelőanyagok, hűtőfolyadékok típusának meghatározása.

A refraktométerekről szóló alábbi cikkekben figyelembe vesszük, hogy a különböző iparágakban milyen problémákat alkalmazunk.


Az anyag más forrásokban való közzététele és annak közvetlen nyomtatása a forrás (EcoUnit Ukraine webhely) közvetlen használata nélkül szigorúan tilos.

Kijev: (044) 227-78-38, (063) 726-15-90

Dnipropetrovsk: (073) 036-95-69

Odessa: (073) 000-30-91

Kharkiv: (093) 502-54-17

Lviv: (073) 153-21-68

Szállítás Ukrajnában!

http://ecounit.com.ua/artikle_94.html

Refraktometria - mi ez?

A szemészet valóban ugrásszerűen halad előre. Több évtizede a lézersebészet szinte nulláról a hihetetlen csúcsokra tudott mozogni, és a látás szervének tanulmányozására szinte minden manuális módszer helyébe hardver került. Nincs szükség arra, hogy megmagyarázzuk, hogy sokkal pontosabbak és megbízhatóbbak, mint egy olyan személy, aki számításokat és méréseket igényel. De a szem nemcsak érzékszerv, hanem kifinomult optikai rendszer is, amely finom pontosságot igényel. Vannak olyan diagnosztikai módszerek, amelyeket ritkán használnak, csak speciális esetekben. Éppen ellenkezőleg, rutin van, amely nélkül a szem tanulmányozása már nem lehetséges. Ezek közé tartozik a refraktometria - mi az, hogyan és miért történik, hogyan kell értelmezni az eredményeit?

Refraktometria - mi az

Röviden a szem anatómiai jellemzőiről

A refraktometria a szemtörés mérése. A refrakcióról azonban nem beszélhetünk anélkül, hogy figyelmet fordítanánk arra, hogy a szem hogyan működik, legalábbis általánosan.

Az emberi szem szerkezete

Táblázat. Mi a látás szerve?

A különböző funkciókért felelős agyi központok

Különösen figyelembe kell venni a szemgolyó szerkezetét. Ez több struktúrából áll:

  1. Külső héj:
    1. Cornea. Ez a teljes külső héj átlátszó eleme. Szigorúan figyelembe véve a fényszemek íriszének fölött helyezkedik el, amely a fénysugarak átalakításának és felismerésének rendszerének egy része. Számos idegvégződést tartalmaz, ezért nagyon érzékeny (például megérintésével a szem azonnal akaratlan lezárását okozhatja - a szaruhártya-reflex, valamint számos kellemetlen érzés).
    2. Ínhártya. Fehér kötőszövet védő része a szemnek, nagyon sűrű. Ez egy izomrögzítési terület.
    3. Komplex hajók. Három elemből áll, köztük az íriszből, a ciliarus testből és a hátsó részből (koroid). Az íriszben a körkörös izom található, amely a tanuló összenyomódásáért felelős. A ciliáris testben ugyanaz az izom, amely fontos szerepet játszik a szállásfolyamatban.

    Fénytörés és szállás

    Az emberek többsége az életükben olyan fogalmakkal találkozott vagy legalább hallott, mint a „myopia” és a „long-visionedness”. Ezek a szavak nem tudományos kifejezések, és a komplexebb „myopia” és a „hyperopia” helyébe lépnek, de pontosan leírják a vizuális analizátor gyengébb refrakter képességét.

    Hyperopia és myopia

    A fénytörési folyamat a fénysugarak visszahúzására képes. A szem optikai hordozórendszer, és a fő töréselemek a szaruhártya és a lencse. Minden más átlátszó hordozó fényvezető. Annak érdekében, hogy a fényt megtörjék és teljes mértékben hajtsák végre, minden médiumnak teljesen átlátszónak kell lennie.

    A szemészetben a fizikai és klinikai refrakció fogalma van. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a szem nemcsak a fényfeldolgozó szerkezetek gyűjteménye, hanem az idegrendszer szerve is.

    Mi a törés

    A fizikai refrakció közvetlenül a szemnek a fénysugarak törésére való képességét jelenti, a fénytörési teljesítményt dioptriákban írják le. Az újszülöttek szinte semmit nem látnak, és a szemük fénytörőereje nem haladja meg az 50 dioptriát. De fokozatosan, a látás tisztasága nő, és végül 70 dioptriára nő.

    Fizikai törés - a szem optikai rendszerének fénytörési teljesítménye dioptriában kifejezve

    A klinikai refrakció némileg távolabb van a fizikától és közelebb van a fiziológiához. Ez a szem képessége, hogy a fénysugarakat szigorúan a retinára fókuszálja. Ez attól függ, hogy egy személy milyen mértékben fog látni.

    A klinikai szem refrakció típusai

    És ebben a pillanatban a szállás jön létre. Ez viszont a lencse konfigurációjának megváltoztatásának folyamata, amelynek célja a kép-fókuszálás egyértelműségének javítása. A szemészetben olyan fogalmakat fogadnak el, mint a legközelebbi és a világos jövőkép pontja. Továbbra is végtelen - teljes ellazulással a szállásért felelős izmok. De amint egy személynek meg kell néznie egy olyan objektumot, amely közelebb van ehhez a további ponthoz, szükségessé válik a szem izmainak törlése.

    Szállás - mi az

    Ebben a tekintetben kétféle klinikai refrakció létezik.

    1. Statikus. Ez a fénysugarak törése abban a pillanatban, amikor a szem teljesen nyugalomban van, vagyis a szállás mechanizmusai nem feszültek. Ez a helyzet bizonyos gyógyszerek használatával lehetséges, ellenkező esetben szándékosan nehéz megakadályozni a befogadó mechanizmusok működését.
    2. Dinamikus. Ez a szálláshely állapotának törése. Valójában ez a fajta refrakció nagyobb ideig aktív, mivel a szem folyamatosan alkalmazkodik a környezethez, és az agy parancsát végrehajtva bizonyos objektumokra összpontosít.

    Mi a refraktometria?

    Tehát a fenti információk alapján a refraktometria meghatározása, mint a refrakció mérésének folyamata, érthetőbbé válik. A klinikai refrakció vizsgálata folyamatos, mivel fontos a képnek a retinára való összpontosítása. Emellett statikus és dinamikus komponenseket is tanulmányozunk.

    Néhány évvel ezelőtt a refrakció mérésére csak kézi módszerrel lehetett mérni. Ebből a célból a szem speciális rendszereit és a fénytörés manuális mérésére szolgáló módszereket alkalmaztunk. Pontosabban, sok szempontból rosszabbak voltak a modern eszközökhöz, sőt lehetetlen volt kizárni a hiba lehetőségét.

    A módszer általános fogalma

    Ma a refraktometria egy high-tech eljárás, amely legfeljebb öt percet vesz igénybe. Ehhez a diagnosztikai módszerhez speciális eszközöket használtunk - refraktométereket. A készülék működése az infravörös sugárzás. A refraktométer az asztalon található, kb. Fél méteres magasságban, és mindkét oldalon „kilép” - az orvos kezelőpaneljével ellátott képernyő és egy speciális eszköz, ahol a beteg keres. Egy speciális lencse az alany diákjainak irányában az infravörös spektrumban sugársugár irányul, amely az íriszben lévő lyukon áthatol a retinára. A szem aljáról visszaverődik, és visszatér az eszköz érzékelőire. Az orvosnak csak a beteg tanulóján keresztül kell irányítania a sugarakat. Az eszközök viszont rögzítik a fogadott adatokat, és a számítógép kiszámítja a szükséges mutatókat. A számítások azonnal megjelennek a képernyőn, majd kinyomtathatók.

    A refraktometriára vonatkozó indikációk és ellenjavallatok

    Az egyszerűség, a gyors végrehajtás és az eljárás negatív következményeinek hiánya ellenére ésszerűtlen, hogy mindenkinek ezt végezze. Jellemzően a refraktométereket speciális szemészeti központokban alkalmazzák, ahol a sebészeti beavatkozások és egyéb súlyos eljárások előtt látást látnak, és a technikát arra használják, hogy tisztázza a refraktív hiba mértékét az orvos által a látáskárosodás elsődleges diagnózisa után. A refraktometria alkalmazása a rutinszerű rutin vizsgálatok egyikeként lehetséges, de nem minden kórház megengedheti magának.

    Refraktometria szemészetben

    Tiszta jelzések a refraktometriához:

    • részletes diagnózis a látáskárosodás kezdeti kimutatásában;
    • szemvizsgálat műtét előtt;
    • posztoperatív kontroll vagy kezelés;
    • gyermekek kora, amikor a rutin szemvizsgálat nehéz.

    A műtét előtt refraktometriára van szükség.

    A technika ellenjavallatai nagyon feltételesek. A szűken specifikus, csak az egyik az üvegtest testének átláthatóságának megsértése, vagy az ilyen betegség, mint a szürkehályog. Nem specifikus:

    • alkohol vagy kábítószer-mérgezés;
    • mentális betegség, amely zavarhatja az eljárást;
    • képtelen ülni a készülék előtt.

    A refraktometriás mutatók értelmezése - szemüveg receptje

    Az eljárás előkészítése

    Ahhoz, hogy az eredmények a lehető legmegbízhatóbbak legyenek, rövid előkészítésre van szükség. Ez egy atropin oldat cseppentése a szemébe reggel és este három nappal a tervezett vizsgálat előtt.

    Szemcseppek és atropin oldatos injekció

    Az adagolt atropin dózisa - 1 csepp minden szembe. A korától függően az oldat koncentrációja változhat:

    Szemcseppek alkalmazása

    A képzés során ügyelni kell arra, hogy a szemcseppek átmeneti látáskárosodást okozhassanak, ami különösen veszélyes a járművezetők és az emberek számára, akiknek a tevékenysége a legnagyobb szemhéjat igényel, a részletekre való figyelem. Ezenkívül az atropin meglehetősen erős allergén, így allergiás kötőhártya-gyulladás alakulhat ki - viszketés, bőrpír, vizes szemek.

    Hogyan megy a kutatás?

    Valójában a refraktometriás folyamat egyszerű.

    A kontaktlencséket először el kell távolítani

    1. A kontaktlencséket és a szemüveget el kell távolítani.
    2. A személy a refraktométer előtt ül, és az állát speciális tápegységre helyezi, megpróbálva a homlokát a lehető legszorosabban a készülék felső részének hornyához nyomni.
    3. Az orvos rögzíti a beteg fejét úgy, hogy az eljárás során ne kerüljön véletlen elmozdulás.
    4. Annak ellenére, hogy a tárgy nem mozgatható, a villogás nem tilos.
    5. Az egyes szemek vizsgálata külön történik, de a beteg ezt nem veszi észre. Meg kell néznie a készülék belsejében lévő képet, amely élesen elmosódott és fordítva. Ennek a technikának jelentős előnye, hogy a gyerekeket is könnyedén lehet kutatni - az élet első hónapjaitól kezdve a gyermek egy érdekes képre koncentrálhat.

    Kutatási eredmények

    A nyomtatott lapon lévő készülék refraktometriájával többféle indikátort találhatunk külön a jobb (R) és a bal (L) szemekre.

    1. SPH vagy "gömb". Lényegében ez a refrakció értéke, a szem fókuszáló ereje. Néhány matematikai művelet segítségével ez a mutató a szemek éberségének szokásos méréseiből is beszerezhető (általában a szemészek rögzítik OD és OS).
    2. A távolság egy tanulótól a másikig.
    3. Tengely vagy „tengely”. Jelzi azt a szöget, amelyben a lencsét helyezték el (valószínűleg a műszaki specifikáció).
    4. CYL vagy "henger". A lencse kiválasztásának fontos mutatója a különböző szemek tűzálló erők közötti különbség.
    5. AVE. A szem törésében bekövetkezett változások, amelyeket a vételi pontok formájában kapnak meg.

    Mintavételi eredmények

    Egyáltalán nem szükséges, hogy ezeket az értékeket megfejtse: az orvos tájékoztatja az esetleges eltéréseket. Azonban ajánlott az adatokat a vizsgálat után menteni, hogy dinamikusan ellenőrizhető legyen.

    Az orvos által megfogalmazott következtetés fő pontja a fénytörés típusa és a látáskárosodás mértéke (fontos a lencsék vagy szemüveg megszerzéséhez). A törés típusai:

    • emmetropia - ez azt jelenti, hogy a refrakció normális, a látás rendben van;
    • a hypermetropia olyan betegség, amelyet az átlaglakók körében távoli látványnak neveznek, és nemcsak közeli, hanem patológiás fejlődéssel is látássérülést hordoz (az életkorral kapcsolatos változások gyakoribbak);
    • A rövidlátás az a rövidlátás, amikor egy személy közelebbi tárgyakat lát, és a távoli tárgyakat nem lehet megkülönböztetni (fontos megjegyezni, hogy mindaddig, amíg egy bizonyos pillanatig az újszülöttek ilyen típusú törésűek, ez normális).

    Így a refraktometria egy modern informatív módszer a látás állapotának diagnosztizálására, amely minimális időt vesz igénybe, mind a felnőttek, mind a gyermekek számára teljesen biztonságos, és nagyon egyszerű.

    http://linzopedia.ru/refraktometriya-chto-eto-takoe.html

    Miért van szükség refraktométerre?

    Miért van szükség refraktométerre?

    A refraktométerrel végzett refraktometria a kémiai vegyületek azonosításának egyik módszere, mennyiségi és szerkezeti elemzés, valamint az anyagok fizikai-kémiai paramétereinek meghatározása.

    Refraktométer a gyógyszeripar és az orvostudomány számára:

    • szabályozza a reagensek koncentrációját és tisztaságát (például aszkorbinsavat és cetogulonsavat a C-vitamin előállításában);
    • szabályozza a szintetizált gyógyszerek (és más finom vegyszerek) tisztaságát;
    • a kórházakban és a gyógyszertárakban: a gyógyszerek minőségének elemzése a farmakopea szabványainak megfelelően; vendég; belső szabványok;
    • orvosi laboratóriumokban és klinikai vizsgálatokban: a szövetfolyadékok, titkok, kivonatok, fehérjeoldatok, reagensminőség elemzése


    Refraktométer vegyipari, kutatóintézetek és egyetemek számára:

    • a reagensek, a közbenső és a végtermékek minőségének ellenőrzése; az új szintetizált anyagok jellemzése; intézkedéskoncentráció:
    • szabályozza a polimerizáció mértékét a műanyag és a szintetikus gyanta termelési folyamataiban
    • mérjük meg a kolloid szilíciumsav-víz keverék koncentrációját
    • a kristálynövekedés során mérjük a koncentrációt
    • meghatározza a savak koncentrációját (ecetsav, kénsav, sósav stb.); oldható fém sók (szulfátok, kloridok, foszfátok stb.); szerves oldószerek (alkoholok, glikolok, aminok, pirrolidonok stb.) bináris oldatokban, valamint az oldószerek javításában vagy regenerálásában;

    Refraktométer élelmiszer- és biokémiai ipar számára:

    • szabályozza a szójabab, szószok, ketchupok, majonéz, konzerv szirupok, levesek, mustár, bébiétel, méz, zselé, dzsem, jégkrém és más termékek gyártásának és elemzésének minőségét:
    • szabályozza a szacharózoldatok koncentrációját és tisztaságát a cukor termelésében (% Brix,% RDS, tisztaság);
    • a paszták és vastag anyagok összetételének folyamatos elemzése: melasz, méz, burgonyapüré, lekvár, pektin;
    • a tejtermelés technológiai folyamatának kezelése, a laktóz koncentrációjának mérése és a Brix-hidrométer szilárdanyag-tartalma;
    • a termékek és nyersanyagok, félkész termékek, édességek és liszttermékek elemzése;
    • az ízesítő adalékanyagok minőségének és összetételének ellenőrzése


    Refraktométer italok előállításához:

    • elemezni a sör, a sör, a gyümölcslevek, a kávé kivonat, a laktóz italok, a szénsavas italok, a szirupok összetételét és minőségét.
    • folyamatosan mérje az üdítőitalok és édességek cukortartalmát;
    • a sör előállítása során folyamatosan mérjük a kezdeti hidegportot;
    • a frissen savanyú borsó (° Öchsle) és a szőlőlé mérése;
    • a sör elemzése (az alkoholtartalom, a sör és a kezdeti szesz mérése) (sűrűségméréssel kombinálva)


    Refraktométer a kozmetikai ipar számára:

    • elemzi a krémek, parfümök, emulziók, viaszok, samponok, krémek, mosószerek minőségét

    Refraktométer a légi közlekedési ágazat számára:

    • mérje meg a tüzelőanyag-fagyasztó inhibitor (dietilén-glikol-monometil-éter, DiEGME) koncentrációját a repülési üzemanyagban

    Refraktométer az autóipar számára:

    • mérjük meg a hűtőfolyadékban lévő fagyálló tartalmat; ellenőrizze az akkumulátort

    Refraktométer szál- és textilipar számára:

    • szabályozza a fonóoldatok, a kaprolaktám-oldatok, a polikarbonátok és a cellulóz spinning oldat koncentrációját

    Refraktométer gáz- és petrolkémiai ipar számára:

    • elemezze az olajok, kenőanyagok, viaszok, kenőolajok, szilárd olajok összetételét. A földgáz szállítása során a monoetilénglikol vizes keverékének koncentrációját figyelemmel kísérjük

    Refraktométer szerkezeti anyagok előállításához és előállításához: t

    • a gipsz, homok, fagyálló adalékok, mesterséges öregedési helyek, koncentrátumok elemzése

    Refraktométer fémipar számára:

    • a hűtő kenőanyagok összetételének és minőségének elemzése

    Refraktométer papír és ragasztó előállításához:

    • meghatározza a keményítő és a kazein alapú ragasztók keményítő koncentrációját és szilárdanyag-tartalmát

    Refraktométer a környezeti monitoringhoz:

    • a szivárgás kimutatása céljából a folyékony közeg zavarosságának szabályozásával együtt mérni a szennyvízben lévő legnagyobb szilárdanyag-tartalmat (Brix-fokban vagy tömegszázalékban).

    Beszéljünk arról, hogyan lehetne csökkenteni a termesztés idejét, és elmenni a "jelzőktől". Agronavigator AvMap G7 Ezy. Innovatív technológiák a mezőgazdaság számára

    Holnap, november 22-én megnyílik a Yugagro kiállítás. A "SUCCESS" cég meghívja Önt, hogy látogassa meg a kiállítási standunkat, amelyet 2016. november 22-25. Között a "YUGAGRO" nemzetközi kiállításon mutatnak be.

    http://uspeh23.ru/a129118-zachem-nuzhen-refraktometr.html

    refraktométer

    A refraktométer olyan eszköz, amely a fénytörési indexet médiumban méri.

    A tartalom

    refraktometriai

    A refraktometria (a latinul. Refractus - refraktált, stb. - görög. Μετρέω „mért”) az a módszer, amely anyagokat tanulmányoz a törésmutató (törés) indexének és bizonyos funkcióinak meghatározása alapján. A refraktometriát (refraktometriás módszert) a kémiai vegyületek azonosítására, mennyiségi és szerkezeti elemzésre, az anyagok fizikai-kémiai paramétereinek meghatározására használják. Az n törésmutató a szomszédos közegek fénysebességének aránya. A folyadékok és a szilárd anyagok esetében az n-et általában a levegő és a gázok esetében a vákuumhoz viszonyítva határozzuk meg. Az n értékek a fény és a hőmérséklet hullámhosszától λ függenek, amelyeket az index és a felső index indexek jeleznek. Például a törésmutató 20 ° C-on a nátrium-D-vonal spektrumára (λ = 589 nm) -. Gyakran használatosak a C (λ = 656 nm) és az F (λ = 486 nm) hidrogén-spektrum vonalai is. Gázok esetében is figyelembe kell venni az n nyomás függőségét (jelölje meg, vagy hozza az adatokat normál nyomásra).

    Ideális rendszerekben (a komponensek térfogatának és polarizálhatóságának megváltoztatása nélkül alakítva) a törésmutató függősége a készítményhez közel áll a lineárishoz, ha a készítmény térfogatszázalékban kifejezve (százalék)

    ahol n, n1, n2 a keverék törésmutatói, és az összetevők, V1 és V2 az összetevők térfogati frakciói (V1 + V2 = 1).

    Az oldatok refraktometriájának mérésére széles koncentrációtartományban alkalmazzuk a táblázatokat vagy empirikus képleteket, amelyek közül a legfontosabbak (szacharózoldatok, etanol stb.) A nemzetközi megállapodások által elfogadottak, és az ipari és mezőgazdasági termékek elemzésére szolgáló speciális refraktométer mérlegek alapját képezik.

    Bizonyos anyagok vizes oldatának törésmutatójának koncentrációja a koncentráció függvényében: t

    A hőmérséklet hatását a törésmutatóra két tényező határozza meg: a folyadék részecskék számának változása térfogategységenként és a molekulák polarizálhatóságának a hőmérsékleten való függése. A második tényező csak nagyon nagy hőmérsékletváltozás esetén válik jelentősvé.

    A törésmutató hőmérsékleti együtthatója arányos a sűrűség hőmérsékleti együtthatójával. Mivel minden folyadék hevítés közben bővül, törésmutatójuk a hőmérséklet emelkedésével csökken. A hőmérsékleti tényező a folyadék hőmérsékletétől függ, de kis hőmérséklet-tartományokban állandónak tekinthető.

    A folyadékok túlnyomó többsége esetében a hőmérsékleti együttható a –0 0004-től –0 0006-ig terjedő szűk határokon belül van. Fontos kivétel a víz és a híg vizes oldatok (–0 0001), glicerin (–0 0002), glikol (–0 00026).

    A törésmutató lineáris extrapolációja megengedett kis hőmérsékletkülönbségek esetén (10-20 ° C). A törésmutató pontos meghatározását széles hőmérséklet-tartományokban az empirikus képletek szerint állítjuk elő: nt = n0 + + bt2 +...

    A nyomás befolyásolja a hőmérsékleten lényegesen alacsonyabb folyadék törésmutatóját. Ha a nyomás 1 atm-val változik. az n változás 1,48 · 10 −5 volt a víz esetében, 3,95 · 10 −5 az alkohol esetében és 4,8 · 10 −5 a benzol esetében. Ez azt jelenti, hogy az 1 ° C-os hőmérsékletváltozás a folyadék törésmutatóját ugyanúgy befolyásolja, mint a 10 atm nyomás változása.

    Általában az n folyékony és szilárd testeket refraktometriával határozzuk meg a refraktométereknél legfeljebb 0,0001 pontossággal, amelyekben a teljes belső visszaverődés korlátozó szögeit mérjük. A leggyakoribb Abbe refraktométerek prizmás blokkokkal és diszperziós kompenzátorokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy "fehér" fényben meghatározzanak egy skálát vagy digitális indikátort. Az abszolút mérések maximális pontosságát (10 · 10 −10) a goniométereken érjük el, a prizmák által a vizsgált anyagból származó sugarak elhajlására szolgáló módszerekkel. Az interferencia-módszerek leginkább alkalmasak n gáz mérésére. Az interferométerek is használhatók az n-es megoldások különbségeinek pontos (legfeljebb 10-10 −7) meghatározására. Ugyanezen célból differenciál refraktométereket alkalmaznak, amelyek a sugarak két vagy három üreges prizmás rendszerrel való elhajlásán alapulnak.

    A folyadékok áramlásában az n folyamatos regisztrálására szolgáló automatikus refraktométereket használják a gyárakban a technológiai folyamatok vezérlésében és azok automatikus vezérlésében, valamint a desztilláció ellenőrzésére szolgáló laboratóriumokban, valamint a folyadékkromatográfok univerzális detektoraként.

    A refraktométerrel végzett refraktometria a kémiai vegyületek azonosításának egyik módszere, mennyiségi és szerkezeti elemzés, valamint az anyagok fizikai-kémiai paramétereinek meghatározása.

    Eszköz alkalmazás

    A refraktométereket a következőkben használják:

    • Vegyipar:
      • A koncentráció meghatározása oldatokban vagy rektifikálási eljárásokban vagy oldószer-regenerálásban
      • Savak (kénsav, sósav, ecetsav stb.)
      • Oldható fém sók (kloridok, foszfátok, szulfátok stb.)
      • Szerves oldószerek:
        • Alkoholok, glikolok
        • Aminek, például MEA, DEA, EDA
        • Pirrolidonok, például N-metil-pirrolidon (NMP)
      • Fungicidek és műtrágyák, például karbamid-ammónium-nitrát (UAN)
      • A polimerizáció mértékének ellenőrzése a műanyagok és a műgyanta gyártási folyamataiban
      • A kolloid szilíciumsav-víz elegyének mérése
    • Rostgyártás és textilipar:
      • A fonóoldatok koncentrációjának ellenőrzése:
        • DMAC (dimetil-acetamid)
        • DMF (dimetil-formamid)
      • A kaprolaktám-oldatok koncentrációjának mérése (kiindulási anyag a poliamidok előállításához)
      • polikarbonátok
      • Cellulóz spinning megoldás
    • Élelmiszer- és italipar, biokémiai ipar:
      • Cukorrépa-cukor és nádcukor-termelés
      • Folyamatos cukortartalom mérés a cukorfűtés működésének szabályozásához
      • Az üdítőitalok és édességek cukortartalmának folyamatos mérése
      • A sörgyártás folyamán a kezdeti hidegfű folyamatos mérése
      • Frissen forgalmazott borok mérése (° Öchsle)
      • Sörelemzés (az alkoholtartalom, a sör és a kezdeti szérum mérése) sűrűségméréssel kombinálva
      • A paszták és vastag anyagok folyamatos mérése: cukorszirup, melasz, méz, lekvár, borpép, burgonyapürével
      • Tejsavó termékek: szárazanyag-tartalom mérése Brix-hidrométerrel, laktózzal, folyamatszabályozással
      • pektin
    • Olaj- és gázipar:
      • A földgáz szállítása során a monoetilénglikol víz keverékének koncentrációjának ellenőrzése
    • Papír- és ragasztótermelés:
      • Keményítő koncentráció
      • Száraz anyagok tartalma keményítőben és kazein alapú ragasztókban
      • A problémamegoldó folyamatok ellenőrzése a ragasztó előállításában
    • Gyógyszeripar:
      • Az aszkorbinsav és a cetogulonsav koncentrációjának szabályozása a C-vitamin előállításában
      • Nano-gél [ismeretlen kifejezés]
    • Tudományos kutatás, optika:
      • Koncentrációs mérések a kristálynövekedés során
      • Folyamatvezérlés speciális pácolási megoldásokkal
    • Szennyvízelemzés:
      • A maximális szilárdanyag-tartalom mérése (Brix-fokokban vagy tömegszázalékban) egy folyékony közeg zavarosságának szabályozásával kombinálva, például a szivárgás kimutatása céljából.

    A gáz interferencia refraktométereket használják a gázok összetételének meghatározására, különösen a bányák levegőjében lévő éghető gázok mennyiségének meghatározására, a gázellátó hálózatokban szivárgások keresésére stb.

    Refraktometria szemészetben

    A refraktométerek (jelenleg használt automatikus (számítógépes) autorefraktométerek) használata a szemészetben meghatározza az emberi szem refraktív teljesítményét, amelyet az orvosok olyan betegségek diagnosztizálására használnak, mint a myopia, a hyperopia és az asztigmatizmus.

    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677047

    refraktométer

    Szóval, milyen állat ez - refraktométer? És mit eszik.
    A felülvizsgálat logikus folytatása a kínai lepárló témájának, és a „de a srácok nem tudják!” Kategóriába tartozni :) :))
    Nos, kezdjük el:

    Első lírai ásatás. Ahogy már tudod, barátaim, én vagyok a kínai holdfény boldog tulajdonosa. A készletben három alkoholmérő volt egy hőmérővel. És minden rendben lenne, és minden jó lenne, ha nem egy BUT. Ahhoz, hogy a folyadékban lévő alkohol százalékos arányát meg lehessen mérni, maga a folyadék tisztességes összeget igényel. Az utasítások szerint 300 gramm! Itt a legfontosabb kellemetlenség. Az üvegben a mértéket nem mérik.
    - Van egy ilyen eszköz, megkérdeztem magamtól, hogy ki tudja megmutatni az alkohol százalékos arányát a minimális mennyiségű folyadékkal? - kérdezte, és elkezdett keresni. Kiderült - van egy ilyen eszköz! Majdnem majdnem azonnal rájöttem egy olyan rejtélyes nevű eszközre - „refraktométer”. Megnyílt a szemem, és láttam, hogy jó volt :)
    Ezzel a csodálatos eszközzel megmérheti az alkohol százalékos arányát a folyadékban mindössze két vagy három cseppével! Refraktométerek, mint kiderült - a sötét sötétség. Refraktométerek sör, bor, méz, tej, fagyálló, elektrolit, akvárium stb. De mindazonáltal a munka elve mindenki számára azonos. Csak a méretükben és az eredmény automatikus korrekciójának lehetőségében különböznek egymástól a hőmérséklettől függően. 0 és 30 fok között. Ebben csak egy ilyen funkció van jelen. Van egy ATC matrica, és drágább, mint a hőmérséklet-korrekció nélküli eszköz. Kalibráló csavarral rendelkezik, amely gumi dugóval és csavarhúzóval van ellátva a készletben.
    Most forduljunk a Wiki-hez:
    „A refraktométer olyan eszköz, amely méri a fénytörési indexet egy közegben.
    A refraktometriás módszer az anyagok kutatása a törésmutató (törés) indexének és bizonyos funkcióinak meghatározása alapján. A refraktometriát (refraktometriás módszert) a kémiai vegyületek azonosítására, mennyiségi és szerkezeti elemzésre, az anyagok fizikai-kémiai paramétereinek meghatározására használják. A n törésmutató a szomszédos közegek fénysebességének aránya.
    Ó, hogyan! Semmi több, és húzza a fény sebességét a farok! Vicces :)))
    Megint meg vagyok győződve róla, hogy a holdfényt ivottam, csak nem lehet a faroknál húzni! ha ha ha
    Szóval hogyan működik. Vegyünk egy refraktométert. Megnézzük a fényben lévő lyukat. A skálára koncentrálunk. Nyissa ki a felső üveget. A pipettába (vodka, tequila, stb.) A holdfényt összegyűjtöttük, két vagy három cseppet cseppentünk az alsó üvegre, és a szorítóval zárjuk az egészet a felső üveggel. Ismét nézd meg a fényt a lyukba. Smile :)
    Az egyenlőtlenséggel rendelkező skála pontosan úgy néz ki, mint az eladó honlapján. Ez így van.

    Az egyetlen árnyalat. A képen látható skálán az ALCOHOL látható. ALCOHOLIC-t írtam. Egy finom tipp azonban...
    Itt van a teljes készlet.

    refraktométer
    pipetta
    csavarhúzó
    szalvéta
    oktatás
    ügy

    Kompakt mindent lefektettek

    Nyitott üveg

    Önmagában a készülék elég jó minőségű. Az egyetlen hátránya az, hogy a csapok kilépnek a helyükről. De a ragasztó fele megoldja ezt a problémát.

    A száraz Cabernet Sauvignon vörösborát mértük - 13%
    Kalganov tinktúra holdfényben - 38%
    Abszint - körülbelül 70%. Pontosabban, nehéz megmondani, hogy a skála a skála tetején túl közel van egymáshoz. És a hiba ott van, azt hiszem, az eszköz több.
    A Vodka üzlet csak befejezetlen. Gram 150 egy üvegben. Fuck tudja, mikor - 33%
    Méréskor egy árnyalat van. Az alkohol nagyon ingadozó, így nem tudom rágni a bütyköt. Mindent gyorsan meg kell tennie. Két csepp folyadékból az alkohol nagyon gyorsan elpárolog, ezért az üveg egyszerű újbóli nyitása-zárása a százalékos arány csökkenéséhez vezet. Ezt tartsa szem előtt.
    És még több. A készülék az alkohol jelenlétét nem térfogatban mutatja, hanem MASS frakciókban. Ezért az alkohol mennyiségének kiszámításához az eredményt módosítani kell. A "saját készítésű számológép" programot használom. Töltse le ide.

    http://mysku.ru/blog/aliexpress/13876.html

    refraktométer

    A gyártási és kémiai elemző laboratóriumokban gyakran szükség van egy folyékony vagy szilárd keverék koncentrációjának meghatározására. E célból különböző módszereket, módszereket és ennek megfelelően speciális berendezéseket használnak. Az egyik leggyakoribb módszer a fénytörés mérése (fénysugarak törésének elemzése). Ez pedig optikai eszközök segítségével történik, amelyeket refraktométereknek neveznek.

    Tartalomjegyzék

    Mi a refraktométer?

    Refraktométerek - olyan eszközök, amelyek meghatározzák a fénytörési indexet az elemzett közegben. A mérés egy fizikai jelenségen alapul, amely a különböző körülmények között a refraktív szög különböző indexeiből áll.

    Tudományos körökben ismert, hogy még a legkisebb változások az oldatokban lévő anyagok tartalmában is megváltoztatják az átvitt fénysugár törését. Ennek következtében a keverékek koncentrációja nagy pontossággal elemezhető.

    A működés elve. Mivel egy optikai eszközről beszélünk, akkor a működési elve optikai folyamatokon alapul. Az anyagot a fő prizmára helyezik, a fénysugár áthalad rajtuk (a prizma és az anyag), és egy bizonyos szögben megtörik. Ezután a fény áthalad a készülék skálájára, világos és sötét részekre osztva (a mérési szögtől függően ez a skála alacsonyabb vagy magasabb lesz). A fény és árnyék határa lehetővé teszi, hogy egyedileg meghatározza a szükséges együtthatót.

    Mik a refraktométerek?

    A refraktométerek használata a legszélesebb. Szükségük van az élet és a termelés különböző területeire:

    - Élelmiszeripar. Az italok minőségének ellenőrzése, beleértve az alkoholtartalmú (sör, bor...), gyümölcslevek, szirupok, kényelmi ételek, konzerváruk, tej, méz stb., Valamint a zsír, fehérje, nedvesség meghatározása;

    - Orvostudomány és gyógyszerek. A szérumfehérje, a vizelet sűrűsége, a gyógyszerkoncentráció meghatározása...;

    - Olajfinomítás, benzinkutak, dokkok (traktorok, teherautók, autók, hajók). A motor tüzelőanyagok, hűtő, tisztító és mosófolyadékok minőségének elemzésére.

    A refraktométerek otthoni használatának gyakorisága naponta növekszik. Ezeknek az eszközöknek az egyedülálló funkciói lehetővé teszik az italok és a házi szirupok cukor koncentrációjának kiszámítását, az otthoni konzervek és egyéb termékek összetételének elemzését.

    Milyen refraktométerek vannak?

    Ma már 3 fő típus van a törés mérésére: kézi, hordozható (laboratóriumi) és ipari (álló).

    Kézi típus - kompakt, elektronikus áramkörök és akkumulátorok nélkül. Ezt a magánszemélyek széles körben használják az egyszerű használat, a pontos teljesítmény és az alacsony költség miatt. A helyhez kötött eszközöket laboratóriumokban és ipari - közvetlenül gyárakban és üzemekben - használják.

    A PP-1, PP-2, PP-3 kézi refraktométereket a szacharóz tömegfrakciójának gyors mérésére tervezték vizes oldatokban. Ezeket a refraktométereket a szacharózoldatokban és más oldatokban lévő száraz anyagok tömegarányának meghatározására is használhatjuk, a skála további kalibrálása mellett.

    Az URL-1 refraktométer célja a folyékony és szilárd anyagok törésmutatójának közvetlen mérése, az oldatok koncentrációjának meghatározása és az átlagos diszperzió mérése. [Nbsp]
    Alkalmazási terület - különböző területeken működő kutatóintézetek és ipari vállalkozások vegyi analitikai laboratóriumai.
    A refraktométer munkája a teljes belső visszaverődés optikai elvének vagy a refrakciós korlátozásnak a használatán alapul.

    Az IRF-454 laboratóriumi refraktométer B2M-et arra használjuk, hogy mérjük az nD törésmutatót és a nem agresszív folyadékok és szilárd anyagok átlagos diszperzióját. A készüléknek további „Brix” skálája van.
    Refraktométer használható:
    - a gyógyszeriparban;
    - Orvosi intézményekben;
    - az élelmiszeriparban;
    - Autók, traktorok karbantartásakor;
    - A repülőgép szervizelése során.

    Az RPL-4 refraktométer a folyékony és szilárd anyagok (kristályok, átlátszó üveg, polimerek) és a szacharóz tömegszázalékának vízben lévő kémiailag tiszta oldataiban mért törésmutatóinak mérésére szolgál. Az RPL-4 refraktométer használható különböző oldatok és keverékek kvantitatív elemzésére és a száraz anyagok tömegarányának meghatározására szacharózt tartalmazó oldatokban.
    A refraktométert az élelmiszerek minőségének ellenőrzésére, valamint az élelmiszer-, gyógyszer-, feldolgozó-, vegyipar- és más iparágak technológiai folyamatainak ellenőrzésére használják. A refraktométer munkája a fénytörés vagy a teljes belső visszaverődés korlátozásának optikai elvén alapul.

    Hol vásároljon olcsó refraktométert?

    A refraktométerek nagykereskedelme és kiskereskedelme megfizethető áron történő vásárlásához kérjük, látogasson el az Optimum System weboldalára. Vállalatunk refraktométereinek katalógusa számos különböző típusú és alkalmazás-specifikus pozícióból áll. Szakmai modellek jelenlétében minden iparágban, valamint otthoni használatra.

    A refraktométerek ára kellemesen meglepődik, mert minden eszköz számára elfogadható határokon belül van, és teljes mértékben megfelel annak minőségének.

    A modell helyes megválasztásához a weboldalon található termékleírásokat olvashatja, vagy a szükséges információk tisztázásához forduljon a kapcsolattartó személyekhez. Lépjen kapcsolatba velünk! Minden részlet - kapcsolattartó számmal.

    http://www.systopt.com.ua/ru/refraktometry/

    Refraktométer: az eredmények működése és értelmezése

    A szemészek ezt a vizsgálatot a myopia, a hyperopia és az asztigmatizmus vizsgálatára írják elő. Azt is használják látáskorrekció során szemüvegekkel vagy kontaktlencsékkel.

    Mi az eszköz és hogyan működik

    Az eszköz egy teljes rendszer infravörös sugárzás átalakítására és rögzítésére. A visszavert sugárzás ilyen paraméterei alapján, mint az intenzitás és a hullámhossz, a készülék speciális programja elvégzi a számításokat. A dekódolás eredményei jelzik a szem optikai adathordozójának törésképességét (refraktív teljesítményét).

    Ahhoz, hogy megértsük, mi a kutatás a szemészetben, ismernie kell a készüléket és a refraktométer alapelveit.

    Ezek a kulcsfontosságú pontokon alapulnak:

    • egy infravörös sugárzás vékony gerenda képződése, amely az emberi szem optikai közegén keresztül irányul;
    • az infravörös sugárzás áthaladása a szemgolyó összes optikai adathordozóján és a retinától való visszaverődése;
    • az infravörös sugárzás visszirányú átvitele optikai adathordozón;
    • a visszavert infravörös sugárzás erősségének és hullámhosszának rögzítése.

    Milyen esetekben használják

    Számos orvosi indikáció létezik a kutatás elvégzésére egy speciális automatikus elemzővel:

      • Hyperopia (hyperopia). A pihenőhelyre fókuszálás a retina mögött történik.
      • Myopia (myopia). Nyugalomban a fókusz nem a retina, hanem előtte van kialakítva.
      • Asztigmatizmus. A lencse, a szaruhártya vagy más optikai közeg hibáival kapcsolatos refraktív rendellenesség. Ebben az esetben az objektum fókuszpontja részben a retinára esik, és részben annak mögött vagy előtt helyezkedik el.

    A látáskorrekció konzervatív módszereire is szükség van refraktométerrel végzett vizsgálatra. A szemüveg és kontaktlencsék viselése kötelező a készüléken történő vizsgálathoz a kezelés lefolyásának figyelemmel kíséréséhez.

    Hogyan végezzünk egy felmérést refraktométer segítségével

    A refraktometria olyan járóbeteg-eljárás, amelyet egy speciálisan felszerelt szobában végeznek. A vizsgálatot nem érintő módon végzik, ezért nem követeli meg az orvosi személyzetnek az aszeptikus és antiszeptikus szabályoknak megfelelő előzetes edzést.

    A megbízható eredmény elérése és a hibák kiküszöbölése érdekében a tanuló a gyógyszer atropinnal előzetesen bővül. Ez az M-antikolinerg szer farmakológiai csoportjához tartozik, és a szemizmok ideiglenes bénulásához vezet, amely a diákot megszorítja.

    A szemcsepp formájú atropint 3 nappal a tervezett vizsgálat előtt írják elő. A szemek naponta kétszer, kb. Egyenlő időközönként (reggel és este) kerültek be.

    Az eljárás során a pácienst egy széken helyezzük el a készülék előtt, és a fejét egy speciális korlátozóra helyezzük. Az orvos kéri, hogy összpontosítson az érzékelőkre, és ne mozogjon.

    A készülék elindítása után az érzékelők infravörös sugárzást bocsátanak ki, amely a szem retinajából visszaverődik, és rögzül. Az automatikus refraktométerrel végzett vizsgálat időtartama nem haladja meg a két percet.

    Dekódolás eredményei

    Egy automatikus eszköz segítségével végzett felmérés után kinyomtat egy olyan nyomtatást, amelyben a fő indikátorok ábécéértékek és számok formájában jelennek meg.

    A következő átirata van:

    • SPH ("gömb") - információ a refraktív zavar típusáról (myopia, hyperopia, asztigmatizmus). A jobb oldali szem esetében a mutatónak 4,00-esnek kell lennie, balra - 3.25.
    • CYL ("henger") - adatok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy kiválasszák a szemüvegtörési rendellenességek korrekciójára szolgáló lencsék típusát. A jobb szem - 1,75, a bal - 2.25.
    • AXIS - a korrekciós lencse szögét mutató számok. A jobb szem 14, a bal szem 179.
    • PD - a mézes tanulók közötti távolság, amelyet a lencsék kiválasztásakor figyelembe kell venni.

    A mutatók száma a vizsgálathoz használt szemészeti automatikus refraktométer specifikus modelljétől függ.

    A refraktometriás műszerrel végzett vizsgálat segít elkerülni az orvosi hibákat és pontosan meghatározza a diagnózist. Ez megmenti az orvos és a betegidőt. A refraktometria kontaktusossága miatt a beteg fizikai kellemetlenségét is kiküszöböli.

    Szerző: Igor Krivoguz, orvos,
    kifejezetten Okulist.pro számára

    Hasznos videó az autorefraktometriáról

    Források listája:

    • Storozhenko I.P., Timanyuk V.A, Zhivotova E.N. A refraktometria és a polarimetria módszerei. - X.: A NUF kiadója, 2012. - p. 23, 32
    http://okulist.pro/diagnostika-zabolevanij-glaz/refraktometr.html
Up