Рефрактометр ирф 454б2м инструкция

Назначение изделия


Рефрактометр ИРФ-454 Б2М Г 34.15.051 (рефрактометр) предназначен для измерения показателя преломления n и средней дисперсии nf-nc неагресивных жидких и теврдых сред ,
а также для измерения процентного содержания сухих веществ в растворах по шкале сахарозы.С помощью существующих методик, теблиц и справочных устройств рефрактометр ИРФ-454 Б2М можно применять:

  • В пищевой промышленности для измерения содержания сахара и сухих  веществ по сахарозе «Brix» в напитках, плодах, ягодах, содержания алкоголя и экстракта в винах, водке,пиве, ликерах, молоке, для определения сухого обезжиренного молочного остатка(СОМО),белка в молоке и молочных продуктах и т.д.
  • В медицине для определения белка в сыворотке крови,спинно-мозговой жидкости,контроля концентрации лекарсв  т.д.
  • в химической промышленности для контроля концентрации различных продуктов химии и нефтехимии
  • в таможнях и др. контролирующих организация для пошлиннотехнической классификации пива, алкогольных и безалкогольных напитков, химикатов
  • в научных учреждения
  • Рефрактометр следует эксплуатировать в помещениях с кондиционированным или с частично кондиционированным  воздухом при температуре от 18 до 20 град. и относительной влажности не более 80%

Перейти к описанию или заказу прибора Рефрактометр ИРФ-454 Б2М

Рефрактометр — это оптический прибор, который позволяет определить показатель преломления света веществом. Он широко используется в промышленности, научных исследованиях и в быту для измерения концентрации растворов. Давайте разберемся, как правильно пользоваться этим устройством.

Перед началом работы важно изучить инструкцию к прибору и убедиться, что он исправен. Проверьте чистоту призмы и наличие специальной жидкости для калибровки. Также подготовьте пробирки и пипетку для отбора проб.

Подготовка к работе

Перед использованием рефрактометра его нужно откалибровать при помощи дистиллированной воды. Для этого капните 1-2 капли воды на призму и плотно закройте крышку. Смотря в окуляр, поворачивайте регулировочный винт до совмещения границы раздела светлой и темной зон с нулевой отметкой шкалы. Прибор откалиброван и готов к работе.

Вид сверху на стол с колбами и пипеткой для подготовки проб

Измерение показателя преломления

Чтобы определить показатель преломления жидкости, нанесите 1-2 капли образца на призму и плотно закройте крышку. В окуляр будет видна граница между светлой и темной зонами. Поворачивая регулировочный винт, совместите ее с делениями шкалы. Зафиксируйте показание по шкале — это и есть искомый показатель преломления.

Для повышения точности измерений используйте несколько капель образца и усредните результаты. Также важно следить за чистотой призмы и своевременно промывать ее дистиллированной водой и спиртом.

Расчет концентрации раствора

Если известна зависимость показателя преломления от концентрации для данного вещества, по измеренному значению можно рассчитать концентрацию раствора. Для этого используют градуировочный график или формулу, приведенные в инструкции к прибору или справочной литературе.

Например, концентрацию сахарного раствора можно вычислить по формуле: С = K(n — 1), где С — концентрация в %, K — константа пропорциональности, а n — измеренный показатель преломления. Таким образом, зная показатель преломления, можно легко определить концентрацию раствора.

Крупный план цифрового рефрактометра с подсвеченным экраном

Особенности измерения разных жидкостей

При работе с агрессивными или летучими веществами нужно соблюдать осторожность. Небольшое количество таких жидкостей наносится на призму пипеткой. После измерения призму сразу же промывают.

Для вязких и мутных жидкостей перед нанесением на призму их разбавляют дистиллированной водой или фильтруют. Это позволяет получить более четкую границу раздела светлой и темной зон.

При работе с окрашенными образцами для калибровки вместо воды используют жидкость, идентичную по окраске пробе. Это позволяет скомпенсировать ошибку измерения, вносимую окраской раствора.

Уход и обслуживание

Для обеспечения точных измерений и долговечной работы прибора необходим правильный уход за ним. После использования протрите призму салфеткой и проверьте, нет ли на ней царапин и сколов. Храните рефрактометр в футляре при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Регулярно проверяйте точность показаний с помощью эталонных растворов. При необходимости отправляйте прибор в сервисный центр для юстировки и ремонта.

При соблюдении этих простых правил рефрактометр прослужит вам долгие годы, позволяя быстро и точно определять показатель преломления и концентрацию растворов.

Подбор подходящей модели рефрактометра

Выбор конкретной модели рефрактометра зависит от задач, которые предстоит решать с его помощью. Если нужно определять концентрацию растворов в лабораторных условиях, подойдут настольные рефрактометры типа ИРФ-454Б2М. Для экспресс-анализа в полевых условиях удобны карманные или цифровые модели.

Следует обращать внимание на диапазон измерений — он должен соответствовать ожидаемым значениям показателя преломления. Также важны точность прибора, удобство пользоваться, наличие термокомпенсации.

Пользоваться рефрактометром при разных температурах

Температура может значительно влиять на результаты измерения рефрактометром. При повышении температуры показатель преломления уменьшается. Поэтому нужно проводить измерения при одинаковой температуре образца и прибора.

В лабораторных рефрактометрах предусмотрена автоматическая термокомпенсация. В простых моделях можно вручную вводить поправку на температуру по специальным таблицам.

Калибровка и поверка рефрактометра

Для получения точных результатов важно регулярно калибровать рефрактометр с использованием стандартных образцов. Это позволяет скорректировать погрешности измерения.

Также не реже одного раза в год прибор должен проходить поверку в специализированном центре. Это подтвердит соответствие его метрологических характеристик заявленным производителем.

После поверки или ремонта обязательно следует пользоваться рефрактометром особенно тщательно, чтобы убедиться в правильности его функционирования.

Источники погрешностей при измерении рефрактометром

При работе с рефрактометром возможны различные погрешности измерений. Они могут быть связаны как с самим прибором, так и с методикой измерений.

К инструментальным погрешностям относятся: неидеальность оптики, неточная градуировка шкалы, люфт осей вращения. Их можно минимизировать своевременной калибровкой прибора.

Влияние внешних факторов на точность рефрактометра

На результаты измерения влияют температура, влажность, колебания напряжения питания. Для устранения этих погрешностей применяют термостатирование проб и прибора, кондиционирование воздуха, стабилизацию напряжения.

Ошибки, связанные с подготовкой образца

Неправильная подготовка пробы также приводит к ошибочным результатам. Образец должен быть прозрачным, не содержать взвесей и пузырьков.

Для устранения мутности и вязкости образец разбавляют или фильтруют. Интенсивно окрашенные пробы требуют использования специальных методик.

Соблюдение правил эксплуатации рефрактометра

Даже самый точный прибор будет давать ошибочные результаты при неправильной эксплуатации.

Важно тщательно выполнять все требования инструкции, в частности: содержать призму в чистоте, плотно закрывать крышку в процессе измерения, не допускать резких перепадов температуры.

Анализ и минимизация погрешностей

Для выявления возможных погрешностей следует регулярно проводить контрольные измерения с использованием стандартных образцов.

Комплексный подход, включающий калибровку, стабилизацию условий, правильную подготовку проб и соблюдение правил эксплуатации, позволит минимизировать все виды погрешностей при работе с рефрактометром.

Причины отклонения показаний рефрактометра от реальных значений

Показания рефрактометра могут не соответствовать истинным значениям показателя преломления жидкости. Это происходит по ряду причин.

Во-первых, возможны инструментальные погрешности самого прибора: дефекты оптической системы, неточная градуировка шкалы. Их можно устранить с помощью калибровки.

Влияние условий измерения рефрактометром

На точность влияют температура, давление, влажность воздуха. Для минимизации их воздействия применяют термостатирование пробы и прибора, барометрическую коррекцию.

Некорректная подготовка образца

Ошибки могут быть связаны с неправильной подготовкой пробы: наличие пузырьков, взвесей, интенсивная окраска. Требуется фильтрование, разбавление, использование спецметодик.

Несоблюдение правил эксплуатации ИРФ-45462М

Небрежность при работе с рефрактометром приводит к искажению результатов: загрязнение призмы, неплотно закрытая крышка, резкие колебания температуры.

Способы повышения точности рефрактометра

Для получения достоверных данных о показателе преломления необходим комплексный подход.

Сюда входит: тщательная калибровка прибора, стабилизация условий измерения, правильная пробоподготовка, неукоснительное соблюдение инструкции при эксплуатации рефрактометра.

Регулярный контроль точности с использованием стандартных образцов также способствует повышению качества результатов измерений.

Применение рефрактометра ИРФ-45462М в различных областях

Рефрактометры типа ИРФ-45462М широко используются в лабораториях химического анализа, пищевой промышленности, медицинских учреждениях, научно-исследовательских институтах.

С их помощью определяют концентрацию растворов сахаров, кислот, щелочей, спиртов, а также плотность масел, соков, меда и других жидкостей.

Контроль качества продуктов питания

Рефрактометры используют для экспресс-анализа и мониторинга качества пищевых продуктов: фруктовых соков, молочных продуктов, консервов, напитков. Позволяют определить натуральность состава.

Медицинские исследования

В медицине рефрактометрия применяется для анализа мочи, плазмы крови, спинномозговой жидкости. По показателю преломления судят о содержании белка, глюкозы, минеральных веществ.

Контроль технологических процессов

На производстве рефрактометр ИРФ-454 62М используют для оперативного контроля концентрации растворов реагентов, полупродуктов синтеза, индекса рефракции готовой продукции.

Другие области применения

Рефрактометрический метод эффективен при анализе объектов окружающей среды, гематологических, гистологических, почвенных образцов, нефтепродуктов и других жидкостей и твердых веществ.

Универсальность и надежность делают рефрактометр ирф 454 б2м незаменимым прибором во многих лабораториях и цехах различного профиля.

Рефрактометр лабораторный
ИРФ-454 Б2М (рис. 7.1, 7.2) пред­назначен для
измерения показателя преломления
и средней дисперсиинеагрессивных жидких и твёрдых сред, а
также для непосредственного измерения
процентного содержания сухих веществ
в растворах по шкале сахарозы. С помощью
существующих методик, ГОСТов, таблиц и
справочных устройств рефрактометр
ИРФ-454 Б2М можно применять:

— в пищевой промышленности
для измерения содержания сахара и сухих
веществ по сахарозе («Brix»)
в напитках, плодах, ягодах, содержания
алкоголя и экстракта в винах, водке,
пиве, ликерах, сгущённом молоке, для
определе-ния сухого обезжиренного
молочного остатка (СОМО), белка в молоке
и молочных продуктах, для контроля
качества растительного масла и т. д.;

— в медицине для определения белка в
сыворотке крови, спинно — мозговой
жидкости, контроля концентрации лекарств,
измерения плотности мочи и т. д.;

— в химической промышленности для
контроля концент-рации различных
продуктов химии и нефтехимии;

— в таможнях и в других контролирующих
организациях для пошлинно-технической
классификации пива, алко-гольных и
безалкогольных напитков, жидкого
топлива, масел, химикатов и других
продуктов;

— в научных учреждениях.

Рис. 7.1. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М:

1— маховик;2 — заглушка;3
маховик;4— термометр

Рис. 7.2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М:

1 — направляющая;2 — блок
рефрактометрический;3– штуцер;4— крючок;5— шкала;6— нониус;7— штуцер;8 — рукоятка;9 — штуцер;10— шарнир;11 — зеркало;12— штуцер;13— направляющая;14
заслонка;15– зер-кало

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М имеет следующие
технические характеристики:

— диапазон измерения:

показателя преломления

1,2 — 1,7

массовой доли сухих веществ

(сахарозы) в растворе, %
0 –
85 — предел допускаемой

основной погрешности:

по показателю преломления

± 1

массовой доли сухих веществ

(сахарозы) в растворе, %
± 0,05

— предел допускаемой основной погрешности

по средней дисперсии

± 1,5

— сходимость показаний
показателя

преломления
,
не более
5

— температура
измеряемой жидкости,
ºС
10 — 60

— габаритные размеры рефрактометра

без термометра, мм, не более
170х115×270

— масса рефрактометра, кг,
не более
3,1

7.1. Устройство и работа рефрактометра

7.1.1.1. Принцип
действия и оптическая
схема

Принцип действия рефрактометра основан
на явлении полного внутреннего отражения
при прохождении светом границы раздела
двух сред с разными показателями
преломления.

Все измерения следует проводить в
«белом» свете (дневном или электрическом).

Показатель преломления
прозрачных сред следует измерять в
проходящем свете, а полупрозрачных и
мутных — в отражённом. Для этого несколько
капель исследуемой жидкости помещают
между двумя гипотенузными гранями АВ
призмы 1
и
призмы3 (рис.
7.3).

Лучи света проходят
осветительную призму 3,
рассеиваясь на выходе
матовой гранью,
входят в исследуемую жидкость и падают
на полированную грань АВ измерительной
призмы1.

Рис. 7.3. Схема призм рефрактометра:

1— призма измерительная;2
жидкость исследуемая;

3— призма осветительная

Поскольку на рефрактометре
исследуются вещества, показатель
преломления которых меньше показателя
преломления измерительной призмы, то
лучи всех направлений, преломившись на
границе жидкости и стекла, войдут в
измерительную призму 1.

По закону преломления имеем:

sin

=
,
(7.6)

sin
=
N∙sin’
,
(7.7)

где
=
.

Исключая промежуточные
углы

и

из уравне-ний (7.6) и
(7.7), получим формулу для определения
показателя преломления исследуемого
вещества

n = sin+coscos,(7.8)

где N
показатель
преломления измерительной призмы; β
угол выхода луча
из измерительной призмы;

α
преломляющий угол
измерительной призмы.

При рассмотрении пучка
лучей, выходящих из приз­мы 2
(рис. 7.4) в зрительную трубу (7
— линза склеенная, 8
— сетка, 9
— окуляр), верхняя
часть поля зрения будет освещена, а
нижняя останется тёмной. Получаемая
граница светотени определяется лучом,
выходящим из призмы 2
под предельным углом β.
При этом граница светотени с перекрестием,
штрихи шкалы 16
и отсчётный штрих
призмы 10
оптической системой (16
— шкала, 12
-объектив, 11
— зеркало) проецируются
в фокальную плос-кость окуляра 9.

Рис. 7. 4. Оптическая схема рефрактометра
ИРФ:

1 — зеркало;2– призма
измерительная;3 — стекло защитное;4— зеркало;5 — призма
осветительная;6 – компенсатор;7 — линза склеенная;8 — сетка;9– окуляр;10 — призма
АР-90º;11— зеркало;12
объектив;13 — зеркало;14
светофильтр;15– призма;16
шкала

Наблюдая в окуляр 9,
следует совместить
границу светотени с перекрестием сетки
8,
разворачивая зеркало
4
и жёстко связанную с
ним шкалу 16,
и снять с этой шкалы
отсчёт величины показателя преломления,
а при необходимости — процентное
содержание растворимых сухих веществ.

Для ахроматизации границы
светотени и измерения средней дисперсии
исследуемого вещества до 0,07 (угол 4°51′)
служит компенсатор 6,
состоящий из двух
призм прямого зрения — призм Амичи (Y.
Amici
– итальянский ботаник и оптик XIX
века). Призмы Амичи вращаются вокруг
оптической оси в противоположные
стороны.

Для выставления начала
отсчёта необходимо перемещать объектив
12 в
плоскости, перпендикулярной
поверхности штрихов
шкалы 16.

Для подсветки шкалы 16
и окраски поля
зрения служат зеркало 13
и светофильтр 14.

При работе в отражённом
свете измерительную призму 2 необходимо
подсвечивать зеркалом 1.

7.1.1.2. Конструкция рефрактометра

Основные части рефрактометра смонтированы
в металлическом корпусе.

На корпус выведены маховики
1, 3
(рис. 7.1) и заглушка 2,
направляющие типа «ласточкин хвост» 1
, 13
(рис. 7.2) для установки
рефрактометрического блока 2.
В верхней части корпуса размещён окуляр.

Корпус закрыт крышкой, на
которой смонтированы светофильтр и
зеркало 11.

Рефрактометрический блок состоит из
двух частей: верхней и нижней. Нижняя
неподвижная часть является измерительной,
а верхняя — осветительной призмой.

Осветительную призму за
рукоятку 8 следует
откинуть на угол примерно 100°.

Так как показатель преломления
исследуемого вещества (особенно жидкости)
в значительной мере зависит от температуры,
то для контроля температуры измерительной
призмы следует использовать термометр
4 (рис.
7.1), а при необходимости для поддержания
постоянной температуры в оправах призм
предусмотрены камеры, через которые
пропускают термостатированную воду.
Подают и отводят воду через резиновые
шланги, надеваемые на штуцера 3, 7,
9, 12.

При установке на корпусе рефрактометрического
блока его следует довести по направляющим
до упора и зафиксировать котировочным
ключом.

Поиск границы раздела
светотени и совмещение её с перекрестием
сетки 8 (рис.
7.4) следует проводить разворотом зеркала
и шкалы, вращая маховик 1
(рис. 7.1).

Величина показателя
преломления исследуемого вещества со
шкалы 16 (рис.
7.4) проецируется в фокальную плоскость
окуляра системой: призма 15,
объектив 12, зерка­ло
11, призма
10.

Объектив 12
перемещается в
плоскости, перпенди-кулярной поверхности
штрихов шкалы. Для этого необходимо
снять заглушку 2
(рис. 7.1) и котировочным ключом осторожно
повернуть головку винта в требуемую
сторону.

Призмы Амичи маховиком 3
поворачиваются
одновременно в разные стороны, изменяя
при этом угловую дисперсию компенсатора
и устраняя цветную кайму границы раздела
света и тени. Вместе с маховиком 3
вращается шкала 5
(рис. 7.2), по которой проводят отсчёт.
Шкала разделена на 120 делений. Поворот
маховика на одно деление шкалы
соответствует повороту призм Амичи на
3°. Десятые доли деления шкалы 5
следует определять по нониусу 6.
Одно деление нониуса
соответствует повороту призм Амичи на
0,3°.

Среднюю дисперсию вещества
определяют пересчётом показаний шкалы
и нониуса по таблицам технического
описания, используя при этом значение
этого вещества.

Зеркало 11
служит для подсветки
шкалы и имеет разворот в двух плоскостях.

Окуляр (от лат. ocularis
– глазной, oculus
— глаз) может быть установлен на резкость
в преде­лах ± 5 диоптрий (от греч. 
— через, сквозь и 
— вижу).

Работа с жидкостями требует обязательного
термоста-тирования с погрешностью ±
0,2 °С с помощью циркуляционного термостата.

Предложите, как улучшить Pubdoc

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Ваш е-мэйл

Заполните, если хотите получить ответ

Оцените наш проект

1

2

3

4

5

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
  • Часы sport wr50m инструкция на русском
  • Цефазолин инструкция по применению уколы от чего помогает взрослым
  • Вечернее драже валериана хмель мята инструкция
  • Hotpoint ariston духовой шкаф газовый встраиваемый инструкция по применению
  • Должностная инструкция заместителя главного врача по кэр по профстандарту