人类对透明液体的浓度进行测量及应用已有很久的历史。如今,在制药、食品、化工以及半导体制造业等领域需要在线对液体浓度进行快速精确的测量,对液体浓度实现实时监测与反馈是目前许多生产制造行业的刚需。因此,我们团队研究出一种结构简单、灵敏度高、适应性强的方法进行对透明液体浓度进行测量。本项目所研究制作的是一种基于电容传感器的透明液体浓度测量装置,把透明液体浓度转换成电容的变化量,再将电容变化量通过使用转换电路转换成频率信号,最后由频率信号实现间接测量透明液体浓度。该系统结构简单,操作简便,易实现,对于实现透明溶液浓度在线实时检测有一定的研究价值和应用前景。
6月15日~7月1日进行理论研究,确定研究方案,我们研究发现:目前,对于透明液体浓度进行测量的主要方法有:光学法、超声波法和化学法。光学法可实现高精度测量,缺点是设备结构复杂、价格高,测量结果受温度影响较大;使用超声波法虽然结构简单,但精确度低,并且受空气扰动、机械振动等环境因素影响较大;化学法检测的过程复杂,不能实时在线检测,甚至极易造成环境污染。电容传感器具有结构简单、体积小、动态响应好、温度稳定 性 好 和 能 实 现 非 接 触 测 量 等 优 点,因而被广泛应用于测微、工件尺寸、动态力、液位和物位等方面。利用电容容量与介电常数成一定函数关系,改变介电常数使得电容值变化,通过测量电容值,通过换算即可得到溶液浓度。
7月1日~7月15日进行电路设计,并进行实验检验:根据弛张振荡器的工作原理,我们可以建立起电容和振荡频率间的关系,由此得到介电常数与振荡频率间的关系,进而得到溶液浓度与振荡频率间的关系。
7月15日~8月1日测量数据,建立拟合模型,并运用实验来检验模型的在效性。
6月15日~7月15日撰写研发报告。
通过我们团队的研究,我们研制的实验装置可用于食用饮品行业,通过对食用饮品浓度的检测,判断该饮品是否合规,是否与瓶身上所标浓度相符。也可测量溶液纯度,提升饮品口感和健康。在实验室中可以用于多类实验测量溶液浓度,设备成本极低,减少实验设备成本,可用于测量多种类溶液。在污水浓度检测中测量水体浓度效果好,设备轻简,便于携带,操作简便,对使用环境要求低。通过对水体浓度的检测,可判断水体污染情况。工业用途也广泛,设备可用于测量多类溶液浓度,生产成本低廉,便于大批量生产,清洗方式简单,测量方式简便,工业用途广泛。未来设备提升精度后,可投入药物开发使用,节省溶液浓度检测设备成本,节约分析时间。也可以用于检测液体药物浓度,分析药物纯度,减少检测药物的时间成本,以便判断是否符合规范,分析投入生产使用的可能性。
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