[发明专利]液体的检查方法以及液体检查装置无效
申请号: | 200980138922.6 | 申请日: | 2009-10-02 |
公开(公告)号: | CN102171550A | 公开(公告)日: | 2011-08-31 |
发明(设计)人: | 糸崎秀夫 | 申请(专利权)人: | 国立大学法人大阪大学 |
主分类号: | G01N21/35 | 分类号: | G01N21/35 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 张远 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液体 检查 方法 以及 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种填充在光透过性的容器内的液体的检查方法以及液体检查装置,详细地说,涉及一种检查填充在光透过性的容器内的液体中的爆炸物、爆炸物原料或者不正当药物的含有状况的检查方法以及检查装置。
背景技术
以2005年在英国发生的同时爆破恐怖事件为开端,近年,以公共设施或公共交通工具为目标的爆破恐怖事件多有发生。最近,装作旅客的恐怖分子将混入或溶解有爆炸物、爆炸物原料的液体填充到诸如塑料瓶或玻璃瓶等光透过型的饮料用容器中带入飞机等内的案件不断增多。另外,将溶解有毒品或兴奋剂等不正当药物的液体填充到光透过性的容器进行走私的案件也不断增多。
关于所述的向飞机内带入爆炸物、爆炸物原料或者不正当药物,从防止恐怖事件或走私等事件发生的观点出发,要在机场对旅客进行随身行李检查,但为了处理有许多旅客的状况,又需要迅速地进行检查,而通过短时间的检查来判定填充在容器内的液体是否含有爆炸物、爆炸物原料或者不正当药物不是件容易的事情。
在这种状况下,作为在不对容器开盖的前提下从容器外检测所填充的液体的方法,已经提出有一种快速判断是否为汽油等可燃性液体的检测方法(非专利文献1)。在此所示的检测方法中,利用作为正规填充的饮料的主成分的水、与汽油等液体可燃物在介电常数上有差异,具体而言,汽油的介电常数比水的介电常数小的事实,来判断是否为危险物。
但是,最近,利用介电常数与水接近的危险物的案件不断增多,例如,在为前述的英国发生的事件的情况下,用了过氧化氢和丙酮的混合溶液。由此,对于介电常数与水接近的液状的危险物的检测,所述非专利文献1所示的检测方法谈不上是一种有效的方法。
对此,在美国,利用拉曼光谱能够从光透过性的容器外来探知过氧化氢的装置正进行销售。然而,现状是,在利用拉曼光谱的情况下,由于光透过性的容器或所填充的液体的荧光发光太强而几乎不能保证灵敏度,因此几乎没有实现实用配备。
非专利文献1:东京燃气株式会社、东京燃气·工程株式会社、“ボトル内液体物検查装置SLC-211D の発売について(关于瓶内液体物检查装置SLC-211D的销售)”、[Online]、平成16年11月1日、[平成20年9月22日检索]、互联网、
(URL:http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20041101.html)
这样,由于没有在短时间内检测各种爆炸物、爆炸物原料或者不正当药物等的适当的手法,故当前的实际状况是禁止将饮料水等带入需要实施恐怖事件对策的公共设施或公共交通工具内特别是重要的飞机等。
发明内容
为此,本发明的课题在于,提供一种检查方法以及检查装置,其能够迅速且可靠地从容器外检测填充在塑料瓶或玻璃瓶等光透过性容器内的液体中的爆炸物、爆炸物原料或者不正当药物。
本发明者,针对上述课题进行锐意研究的结果是,通过以下各方面的发明,能够解决上述课题,从而完成本发明。
第1方面的发明是一种液体的检查方法,检查填充在光透过性的容器内的液体中的爆炸物、爆炸物原料以及/或者不正当药物的含有状况,
所述液体的检查方法具有:
从所述容器外对所述液体照射近红外线光的近红外线光照射步骤;
接收透过所述液体的所述近红外线光或者由所述液体散射的所述近红外线光的近红外线光接收步骤;和
分析接收到的所述近红外线光的吸收光谱的吸收光谱分析步骤,
由此,解析所述吸收光谱来检查填充在所述容器内的液体中的爆炸物和爆炸物原料以及/或者不正当药物的含有状况。
根据第1方面的发明,能够在不对容器开盖的前提下,从容器外迅速且可靠地检测填充在塑料瓶或玻璃瓶等光透过性容器内的液体中的爆炸物、爆炸物原料以及/或者不正当药物(以下,统称“危险物”)的含有状况。以下,关于该点进行说明。
本发明者,针对所述危险物的性质深入展开研究,还针对饮料等液体或容器的性质展开研究,其结果是,在不对容器开盖的前提下,通过分析从容器外照射近红外线光所得到的吸收光谱,能够迅速、可靠地检查危险物的含有状况。
即,虽然水对光表现大的吸收,但用近红外线光的情况,吸收相对变少。因此,通过对含有危险物的液体照射近红外线光,并分析所得到的吸收光谱,能够检查危险物的含有状况。另外,在为近红外线光的情况下,没有像拉曼光谱那样容器或液体的荧光发光太强从而无法保证灵敏度的问题,能够得到充分地可分析的吸收光谱。
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