[发明专利]以经改良单光散射模式检测复杂流体的基于动态光散射的微流变性有效
申请号: | 201080036806.6 | 申请日: | 2010-08-17 |
公开(公告)号: | CN102575984A | 公开(公告)日: | 2012-07-11 |
发明(设计)人: | 阿尔贝托·卡洛斯·雷加;萨缪尔·艾明 | 申请(专利权)人: | 马尔文仪器有限公司 |
主分类号: | G01N21/47 | 分类号: | G01N21/47;G01N21/51 |
代理公司: | 北京天平专利商标代理有限公司 11239 | 代理人: | 孙刚 |
地址: | 英国伍*** | 国省代码: | 英国;GB |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 改良 散射 模式 检测 复杂 流体 基于 动态 流变 | ||
1.一种流体特征测量仪,包含:
样品容器,用于大量复杂样品流体,其容量大幅地大于该复杂样品流体的相区尺寸、并大到足以使得该复杂流体样品的整体散射效应大幅地超越表面效应,
相干光源,被定位以照亮在该样品容器中的大量复杂样品流体,
第一纤维,具有第一端,被定位以在其与该样品相互作用后从该样品接收后向散射光,其中该第一纤维被定位成与该相干光源的光轴和该样品容器近得足以大幅地降低多光散射光在该后向散射光中的影响,
第一光子计数检测器,被定位以接收来自该纤维第二端的后向散射光,
相关逻辑,对该第一光子计数检测器作出反应,以及
单光散射流体特性分析逻辑,对该相关逻辑作出反应并运作以求导出该样品流体的至少一种流体特性。
2.如权利要求1所述的仪器,其中该仪器被构建并适于容许该光子检测器在介乎173°至13.5°的不同角度范围中检测到散射光。
3.如权利要求1所述的仪器,其中该仪器被构建并适于使该第一光子计数检测器进一步对前向散射光作出反应。
4.如权利要求1所述的仪器,其中散射容积的中心可被选择性地大体上定位在该样品流体的表面。
5.一种流体特征测量仪,包含:
用于样品流体的样品容器,
相干光源,被定位以照亮在该样品容器中的样品流体,
分离器,具有对由该样品散射出来的光作出反应的输入端,并具有第一和第二输出端,
第一光子计数检测器,被定位以接收来自该分离器第一输出端的第一部分散射光,
第二光子计数检测器,被定位以接收来自该分离器第二输出端的第二部分散射光,
交互相关逻辑,对该第一光子计数检测器和该第二光子计数检测器作出反应,以及
单光散射流体特性分析逻辑,对该相关逻辑作出反应并运作以求导出该样品流体的至少一种流体特性。
6.一种流体特征测量仪,包含:
样品容器,用于大量复杂样品流体,其容量大幅地大于该复杂样品流体的相区尺寸、并大到足以使得整体散射效应大幅地超越表面效应,而其中该样品容器具有约1.5mm或以下的光程长度,
相干光源,被定位以通过该光程长度照亮在该样品容器中的样品流体,
第一光子计数检测器,被定位以接收由该样品散射出来的光,
相关逻辑,对该第一光子计数检测器作出反应,以及
单光散射流体特性分析逻辑,对该相关逻辑作出反应并运作以求导出该样品流体的至少一种流体特性。
7.如权利要求8所述的仪器,其中该样品容器为毛细管。
8.一种微流变测量方法,包括以下步骤:
以相干光源照亮复杂流体样品,其中该复杂流体样品的容积大幅地大于该复杂样品流体的相区尺寸、并大到足以使得该复杂流体样品的整体散射效应大幅地超越表面效应,
从与该相干光源的光轴和该样品近得足以令从该相干光源散射出来的光所产生的多光散射光在该后向散射光中的影响大幅地降低的位置,检测来自该样品的后向散射光子,
对该些检测到的后向散射光子的检测信号代表进行相关运算,以及
从基于单光散射分析的相关运算的结果,求导出该样品流体的至少一种流体特性。
9.如权利要求8所述的方法,其中该相关运算为自相关运算。
10.如权利要求8所述的方法,其中散射光在介乎173°至13.5°的不同角度范围中被检测,并且其中相关运算和求导的步骤是对在某角度范围中检测到的光进行的。
11.如权利要求8所述的方法,其中检测的步骤是以后向散射模式和前向传导模式两者来进行的,以取得扩展的频率反应区域。
12.如权利要求8所述的方法,其中检测的步骤是使用介乎30nm至1um范围的不同的探测尺寸来进行的,透过调整所需试探粒子量来扩展所取得的频率和/或将多光散射减至最低。
13.如权利要求8所述的方法,其中检测的步骤是使用一系列不同的探测化学作用来进行的,以将与该目标复杂流体的相互作用减至最低。
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