КОАКР (Когерентно-оптический анализатор наноколлоидных растворов) И.С. Ибрагимов, П.А. Чернышев, Н.А. Дашин, Б.Ф. Ноздреватых, Д.Н. Хатьков, Л.И. Шангина,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ NI LABVIEW В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ Научно-методический семинар кафедры электроники УрГУПС 23 апреля 2008 г.
Advertisements

«Электрические цепи» НИЯУ МИФИ г. Москва, развитие навыков и форм самостоятельной работы освоение современных средств измерительной и вычислительной.
Метод ГРВ Исследования жидкофазных и твердых объектов МЕДицинское Электронное Оборудование.
Этапы решения задач на компьютере.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина Институт математики, физики и информатики Кафедра информатики и информационных технологий Иванов.
Вечернее отделение в составе инженерно- физического факультета Московского механического института было организовано в январе 1949 года для подготовки.
1 Акустоэлектрические преобразования в электронных устройствах, как канал утечки информации Аспирант: Мошников Е.А. Научный руководитель: Зайцев А.П.,
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
1 Диаграммы реализации (implementation diagrams).
Мершиев И.Г. Разработка мобильного спектрометра ядерного магнитного резонанса.
Кафедра Телекоммуникационные системы (ТКС) Центр формирования компетенций «Перспективные телекоммуникационные технологии» МИЭТ, кафедра ТКС, аудитория.
Баталова Евгения Анатольевна номер группы 9 Модуль1 Отражение использования ЭОР в образовательном процессе: федеральные программы и ресурсы Тема1.2: Понятие.
Использование цифровой лаборатории в практике на уроках химии.
УТКИН Денис Михайлович ЗОЛЬНИКОВ Владимир Константинович УТКИН Денис Михайлович МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ БЛОКОВ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ.
Введение в задачи исследования и проектирования цифровых систем Санкт-Петербургский государственный университет Факультет прикладной математики - процессов.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ РАЗНОГО УРОВНЯ С.М. Дементьева.
Республиканское унитарное предприятие Учебно-научно-производственный центр Технолаб 2013 г.
Автоматизированные системы управления химико- технологическими процессами Доцент, к.т.н., Вильнина Анна Владимировна 1.
Кафедра Микро- и наноэлектроники МИФИ Научная группа «Микроэлектронные Специализированные Измерительные Системы и Датчики» Б.И. Подлепецкий Руководитель.
Комплекс ACTest автоматизации экспериментальных установок Лаборатория автоматизированных систем (АС)
Транксрипт:

КОАКР (Когерентно-оптический анализатор нано коллоидных растворов) И.С. Ибрагимов, П.А. Чернышев, Н.А. Дашин, Б.Ф. Ноздреватых, Д.Н. Хатьков, Л.И. Шангина, Н.Д. Хатьков Tomsk State University of Control System and Radioelectronics, 40 Lenin Avenue, Tomsk, , Russia phone: +7 (3822) ; or Оборудование предназначено для анализа кинетики изменения свойств конгломератов в суспензиях и нано коллоидных растворах и может быть использовано в научно- исследовательских целях на предприятиях разрабатывающих технологию изготовления наночастиц, коллоидных растворов, оценки их качества, в медицине, в электронной, химической и пищевой промышленностях, в постановке инновационных лабораторных работ в образовании. В основе принципа работы измерительного комплекса лежат современные достижения науки и передовые конструкторские решения с широким применением компьютерной техники. Оборудование не подлежит сертификации. Область применения Полученные результаты показывают, что используемые коллоидные растворы при тех условиях измерения, который были установлены, являются нестабильными во времени и постоянно меняются, последовательно переходя из одного состояния в другое в течении короткого промежутка времени - 3 мин. Это касается в том числе растворов и с заранее заданными свойствами. Способность выявлять различные состояния одного и того же коллоидного раствора, указывает на высокою чувствительность разработанного метода анализа, что и подтверждается последующими экспериментами для различных коллоидных систем. Это позволяет использовать подобную методику на практике для различимости коллоидных растворов между собой. Важным является то, что разработанная технология позволяет осуществлять быстрое внедрение результатов, например, проекты LASER Drink, LASER Water filter, LASER Wire, LASER Biology, LASER Gasoline. Conclusion Когерентно оптический процессор. Fig. 1. Внешний вид интерфейса одного из модулей PixVideo. Проект – LASER Water filter 1. Анизотропия динамического светорассеяния в пространственных спектрах конгломератов нано коллоидных растворов диоксида кремния и магнетита железа. И.С. Ибрагимов Л.В. Загребин, Р.В. Литвинов, Хатьков Н.Д., Л.И. Шангина. Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «НАУЧНАЯ СЕССИЯ ТУСУР – 2009 г. Томск, мая 2009 г. Ч.1. с Описание прибора КОАКР: Проект – LASER Drink Fig 2. Внешний вид базового блока КОАКР, предназначенного для экспресс анализа суспензий и нано коллоидных растворов. Прибор предназначен для исследований динамических спекловых картин, возникающих при прохождении когерентного оптического излучения через суспензии и коллоидные растворы. Прибор имеет внешнее управление от цифровых каналов универсального генератора и позволяет использовать переменное электромагнитное поле, формирующееся от соленоида в диапазоне частот этого генератора. Прибор является портативным мобильным устройством. Работает совместно с ноутбуком. Fig 3. Вибро-лазерный модуль активации фотонными процессами алкогольной высокоочищенной продукции. Предназначен для использования в ресторанах при приготовлении высокоэнергетических алкогольных коктейлей. Диагностика работы бытового фильтра «Аквафор» тонкой очистки, автоматически осуществляемая через каждые 3 мин. Каждое изображение сигнатуры сравнивалось с эталоном, сформированным для подобной среды. Степень различимости проб устанавливалась в цветовой интерпретации - синий цвет дает слабую различимость, а красный максимальную. Аналогичные условия формирования изображений и измерений присутствовали и в других подобных экспериментах. Проект – LASER Wire Fig. 6: Формирование линейных ортогональных нано размерных структур из конгломератов коллоидного раствора серебра при использовании процесса их самоорганизации. Применяется для формирования токоведущих проводников планарных чипов, полосковых линий связи, излучающих элементов. Состав оборудования. КОАКР содержит набор расширяемых модулей, подключаемых к компьютеру: - базовый модуль имеет когерентно оптический процессор - первый модуль является универсальным генератором - второй модуль используется как вибростенд - третий модуль оптический микроскоп с видеокамерой - четвертый модуль содержит аккумуляторный блок - пятый модуль содержит сетевой источник питания универсальным генератором вибростенд оптический микроскоп с видеокамерой - модуль LASER Drink (Новинка!) КОАКР также имеет оригинальное программное обеспечение, содержащее алгоритмы и математические модели апробированные в экспериментах, обеспечивающие визуализацию и обработку процессов, происходящих в наноколлоидах. КОАКР является, как стационарным, так и мобильным компьютеризированным комплексом, который можно использовать в том числе и в полевых условиях. Reference Nick Khatkov Tomsk State University of Control System and Radioelectronics 40 Lenin Avenue, Tomsk, , Russia phone: +7 (3822) ; or Leonid Zagrebin "Center of Information of Cellular Medicine": V. Address: , Moscow, Denisovsky lane. 26 / 1 Experimental results LASER Drink Fig. 5: Сигнатуры и кинетика формирования фотонного энергетика с вибро воздействием и без него для алкогольного коктейля в системе LASER Drink отечественной водки «Приз Серебряный фильтр» производителя ООО «Традиции империи» г. Томск. На основе анализа сигнатур и кинетики в КОАКР оказывается возможным осуществить естественную эффективную высокоэнергетическую добавку в тонус человека в местах его отдыха. Fig.4: Представлены сигнатуры по 6 измерениям для фильтрованный и не фильтрованный питьевой воды.