Automatikus mérések. Az analitikai mérési folyamat automatizálása elsősorban a legfontosabb három lépés:

Hasonló dokumentumok
AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA ÉS MINIATÜRIZÁLÁSA Bevezetés

Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek

NYOMELEMANALITIKAI MINTAELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZEREK Tematikai áttekintés

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Abszorpció, emlékeztetõ

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Az új Thermo Scientific icap TQ ICP-MS bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Nyerges László Unicam Magyarország Kft április 27.

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Műszer és méréstechnika modul. 1.

Gyors-kinetikai módszerek

MTA AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor Kétdimenziós kémia. Balogh Ádám Pósa Szonja Polett. Témavezetők: Klébert Szilvia Mohai Miklós

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

TÖBB MINT 20 ÉVE A MAGYAR PIACON

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?

Kromatográfiás módszerek

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

GaInAsP/InP LED-ek kutatása és spektroszkópiai alkalmazása a közeli infravörös tartományban

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Abszorpciós fotometria

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

Felhasználói kézikönyv

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei


Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek

Az expanziós ködkamra

Automatikus irányzás digitális képek. feldolgozásával TURÁK BENCE DR. ÉGETŐ CSABA

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek

Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

Az infravörös (IR) sugárzás. (Wikipédia)

Röntgen-gamma spektrometria

A fény tulajdonságai

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás

Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: V, DC: 1,5-36V

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

DistanceCheck. Laser nm

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

[ ]dx 2 # [ 1 # h( z,t)

Cirkon újrakristályosodásának vizsgálata kisenergiájú elektronbesugárzás után

Környezetvédelmi analitika: BTEX (benzol, etil-benzol, toluol, xilol) meghatározása. Milyen kolonnát használjunk?

Felhasználói kézikönyv

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Szupergyors Internet? Szupergyors mérések!

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Hidrogénezett amorf Si és Ge rétegek hőkezelés okozta szerkezeti változásai

AC-Check HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

Abszorpciós fotometria

Modern fizika laboratórium

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

DRN. Több csatornás, nyitott járókerék. Általános jellemzők

5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei. a) A megmunkáló alrendszer és elemei. Megmunkáló alrendszer. Megmunkáló központ

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek

Tartalom. 1. Gázszagosító anyagok vizsgálata

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Felhasználói kézikönyv

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2017/2018. tanév

A Gyűrűk Ura - Az NQMS visszatér 3 lábú monitorozás az üvegsztrádákon

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz

között geodéziai csoportvezető MVM PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály TMMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Szakcsoportja

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Átírás:

Automatikus mérések AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Az automatizálás alternatív koncepciói Az analitikai mérési folyamat automatizálása elsősorban a legfontosabb három lépés: a mintaelőkészítés a műszeres mérés az adatkiértékelés lépéseinek automatizálását igényli. Az utóbbi lépés automatizálása a számítógepek korában nyilvánvalóan nem nagy igény, de az első kettő már komolyabb kihívás, hiszen akár különböző halmazállapotú minták adagolása és a fizikai és kémiai mintaelőkészítés változatos műveleteinek robotizálására van szükség. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak folyadék mintákkal foglalkozunk röviden, visszautalva a FIA rendszerekről tanultakra

AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Automatizálás a futószalag elv alapján hagyományos, manuális analízis futószalag elv szerint automatizált AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Robotizált megoldások a futószalag rendszerre A futószalag elv legkorszerűbb változata robotkarokat alkalmaz. Fontos tulajdonsága a megoldásnak, hogy az elvégezhető kémiai műveletsorok korlátozottak.

AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Áramlásos rendszerű analizátorok Az áramlásos rendszerű analizátorokban (continuous flow analyzers) amintaegy folyamatos folyadékáramlásba kerül bele injektálás révén (pl. hatutas adagolószeleppel). A mintához hozzákeverik a szükséges reagenseket (egyszerű T vagy Y csőszakaszok segítségével) és elegendő reakcióidőt hagynak egy csőreaktorban ő (csomózott vagy tekercs alakú kivitel) i való áh áthaladás révén, é majd az oldat átfolyik a detektoron. Ma az áramlásos rendszerű analizátoroknak három fontos vállfaja ismert: szegmentált áramlásos analizátor (SFA, segmented flow analyzer) folyadék injektálásos analizátor (FIA, flow injection analyzer) szekvenciális injektálásos analizátor (SIA, sequential flow analyzer) AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Szegmentált áramlásos analizátor (SFA) Az SFA analizátort a TechniCon cég vezette be az 1950-es években és azóta is elterjedten alkalmazzák, főként a klinikai analízis területén. Ez a rendszer beinjektált minták diszperziójának megakadályozására és részben a reagenssel való hatékonyabb elkeveredés érdekében levegő (vagy inert gáz) buborékokat alkalmaz a mellékelt séma szerint. Főbb jellemzők: a folyadékszegmensben idővel egy stacioner állapot (koncentráció) áll be, a detektálás ekkor történik meg (minden szegmenst egyszer mér meg a detektor) a folyadékszegmensek párhuzamos vagy új mintákat tartalmazhatnak, vagyis a teljes csőhosszban egyszerre sok minta tartózkodhat a gázbuborékok összenyomhatósága miatt a rendszer időzítése kevésbé reprodukálható, mint a többi áramlásos rendszeré a teljes csőhossz nem befolyásolja a működést, nem indukál túlzott diszperziót, ami előnyös a többi áramlásos rendszerhez képest

AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Áramlásos rendszerű analizátorok (FIA) AZ ANALÍZIS AUTOMATIZÁLÁSA Biodisk - Diskman Egy érdekes mikrofluidikai/loc koncepció a Biodisk, aminél a folyadékok hajtóerejét nem pumpálás, hanem a Coriolis/centrifugális erő szolgáltatja. A tesztelendő folyadékot a lemez tengelye közelében cseppentik fel, ami kifelé halad a forgás közben. A reagensekkel való elegyedés után a külső gyűjtőedényekben ő fotometriás detektálásra kerül sor. http://www.imtek.de/anwendungen/index_en.php

Távoli mérések TÁVOLI ANALITIKAI MÉRÉSEK A lehetőségek Az analitikai mérésekre rutinszerűen az alábbi konfigurációban kerül sor: labor minta műszer számítógép kezelő személy Sok esetben azonban szükséges lehet a minta vagy célterület veszélyessége, nehéz megközelíthetősége, stb., miatt az analízist távolról elvégezni. A távoli analitikai mérések elvégzése a fogalom értelmezése szerint többféleképpen is lehetséges. Ezek közül most csak a két alapvető esetet tárgyaljuk.

TÁVOLI ANALITIKAI MÉRÉSEK Távoli mérés kommunikáció révén Vannak különböző bonyolultságú automatizált, önállóan működőképes mérőrendszerek, amelyek adatait, állapotát időnként távolról lekérdezzük, esetleg működését befolyásoljuk (vezéreljük). Ezek a mérőrendszerek nehezen megközelíthető vagy veszélyes helyeken lehetnek. Ezen rendszerek kommunikációs értelemben valósítják meg a távoli méréseket ( távoli hozzáférés ). minta Célterület (telepített mérőrendszer) műszer elektromos, IR vagy RF kommunikáció számítógép Jellemzőjük, hogy a távolság igen nagy lehet, azonban a mérőrendszer telepítéséhez és karbantartásához a kezelőnek ténylegesen el kell mennie a mérés helyszínére. Robbanásveszélyes minták sem mérhetők az egész mérőrendszer épségének kockáztatása nélkül. kezelő személy számítógép Labor TÁVOLI ANALITIKAI MÉRÉSEK Valódi távoli mérés A másik esetben a minta és a mérőműszer közötti fizikai távolság nagy, vagyis a maga mérési elv nyújt lehetőséget a távolról történő analízisre. Értelemszerűen csak bizonyos analitikai módszerek, mégpedig a legérzékenyebb spektroanalitikai módszerek képesek ilyen kontaktus nélküli (vagy valódi ) távoli mérésre. analitikai információ gyűjtése spektroszkópiai elven minta Célterület Ezen módszerek jellemzője, hogy a mérési távolság általában nem több, mint néhány kilométer, de a kezelő személyzetnek akár soha nem kell járnia a céltárgynál és a céltárgy lehet robbanásveszélyes is. Ez a távoli mérési mód analitikai szempontból érdekesebb, ezért a továbbiakban ezzel foglalkozunk. kezelő személy műszer számítógép Labor

LÉZER INDUKÁLT PLAZMA SPEKTROSZKÓPIA (LIPS vagy LIBS) Működési elv (emlékeztető) LÉZER INDUKÁLT PLAZMA SPEKTROSZKÓPIA (LIPS vagy LIBS) Távoli analitikai alkalmazások Mars szonda Anti terrorizmus Reaktor elemek vizsgálata mérési távolság: max. néhány száz méter

TUNABLE DIODE LASER ABSORPTION SPECTROSCOPY (TDLAS) Működési elv A hangolható félvezető (dióda) lézer fényforrások segítségével az abszorpciós spektroszkópiai meghatározások érzékenyekké, szelektívekké és kényelmessé, a műszerek kompakttá tehetők. Nagy érzékenységű műszerek (TDLAS) segítségével a mérések zárt és nyitott mérőcellában is kivitelezhetők, amelyek távoli mérések lehetőségét is hordozzák. A nyitott cella esetében a gerjesztő fényforrás fényét egy, a vizsgálandó gázközeg mögött elhelyezkedő tökörrel vagy részlegesen fényvisszaverő műtárggyal lehet a detektorba visszajuttatni. TUNABLE DIODE LASER ABSORPTION SPECTROSCOPY (TDLAS) Zárt is nyitott mérőcellás távoli mérések A cella hossza néhány tíz méter lehet

LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Működési elv A light detection and ranging (LIDAR) módszert elsősorban az atmoszférában előforduló nyomnyi gázszennyezők vizsgálatára használják. A módszer impulzusüzemű, hangolható, nagyintenzitású lézer fényforrást alkalmaz, amelyet felváltva a mérendő komponens által elnyelt (λ on ) és az ahhoz nagyon közeli, nem elnyelt (λ off ) hullámhosszra hangolnak. A fényimpulzusokat az aeroszol részecskék vissza fogják (részben) szórni a detektorba, és a visszaérkezésig eltelt időből a távolság (R) meghatározható. A λ off intenzitása a háttérjelet adja, a λ on intenzitása pedig a gyengült, transzmittált intenzitást a 2 R cellahosszban. R λ on λ off LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Működési elv A jelképzés viszonylag bonyolult Kibocsátott fotonok száma A teleszkóp hasznos felülete c t/2 (távolság felbontás) Detektált fotonok száma A szórási folyamat hatékonysága Az abszorpciós együttható A detektálás hatékonysága de a módszer igen hasznos: több km tartományban akár 2D/3D koncentrációeloszlástérképet is lehet készíteni vele a ppm tartományban. Egy másik hasznos jellemző: sűrű porfelhőn keresztül is lehet vele térképet készíteni (pl. katasztrófák után). A térképezés történhet repülőről ésaföldrőlis.

LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Eloszlástérkép-készítési alkalmazások LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Vizualizációs alkalmazások