Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU171154U1 - Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции - Google Patents

Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции Download PDF

Info

Publication number
RU171154U1
RU171154U1 RU2016129400U RU2016129400U RU171154U1 RU 171154 U1 RU171154 U1 RU 171154U1 RU 2016129400 U RU2016129400 U RU 2016129400U RU 2016129400 U RU2016129400 U RU 2016129400U RU 171154 U1 RU171154 U1 RU 171154U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
traces
detecting
fluorescence intensity
identifying
portable multifunctional
Prior art date
Application number
RU2016129400U
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Константиновна Лобачева
Александр Сергеевич Киосе
Евгений Анатольевич Давыденко
Сергей Александрович Ковалев
Юрий Семенович Чичерин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России) filed Critical Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России)
Priority to RU2016129400U priority Critical patent/RU171154U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171154U1 publication Critical patent/RU171154U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/22Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для обнаружения и идентификации следов полимерной природы, которые могут быть использованы в криминалистике при предварительном криминалистическом исследовании по «горячим следам» при проведении досмотровых мероприятий на транспорте, автодорогах, аэропортах, и является эффективным средством борьбы с нарушителями дорожного движения, с преступниками, оставившими следы резиновой обуви, следы автомобильных и велосипедных шин, самодельных глушителей пистолетов, одежды, волокон, пластиков, содержащих флуоресцирующие добавки и др.Технический результат заявленной полезной модели - создание портативного многофункционального устройства для обнаружения и идентификации следов полимерной природы, способного просто и с высокой точностью идентифицировать полимеры, оценивать интенсивность флуоресценции образцов в числовом эквиваленте.Технический результат достигается тем, что заявленное портативное многофункциональное «Устройство» для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции содержит в контейнере светодиодные лампы УФ-излучения, фотосенсор, микроконтроллер, ЭВМ, microUSB, приемопередающее устройство GSM, регулятор интенсивности УФ-излучения, сенсорный дисплей, кнопку вкл/выкл, аккумулятор, ручку, группы контактов, защитную крышку, магнитную вставку и защитное покрытие, которые, в свою очередь, расположены в трех блоках.Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции, содержащее контейнер в виде цилиндрической емкости, кнопку вкл/выкл, источник света, сенсор, приемопередающее устройство, аккумулятор, вход для подключения зарядного устройства, а также в корпус непрозрачного контейнера встроены фотосенсор, микроконтроллер, ЭВМ, сенсорный дисплей, светодиодные лампы ультрафиолетового излучения, регулятор интенсивности света, приемопередатчик GSM, microUSB порт, контактные группы, магнитная вставка, а также защитная крышка и ручка для транспортировки.

Description

Полезная модель относится к устройствам для обнаружения и идентификации следов полимерной природы, которые могут быть использованы в криминалистике при предварительном криминалистическом исследовании по «горячим следам» при проведении досмотровых мероприятий на транспорте, автодорогах, аэропортах и является эффективным средством борьбы с нарушителями дорожного движения, с преступниками, оставившими следы резиновой обуви, следы автомобильных и велосипедных шин, самодельных глушителей пистолетов, одежды, волокон, пластиков, содержащих флуоресцирующие добавки и др.
Исследование волокон, пластиков, резиновых изделий, содержащих флуоресцирующие добавки, проводится с целью установления обнаруженных частиц к полимерам, определения их родовой, групповой принадлежности материала сравнительных объектов.
В ходе исследования полимеров применяются методы оптической микроскопии, проводятся исследования при обработке органическими растворителями, кислотами, щелочами и оценивается поведение при нагревании и воздействия открытого огня.
Микроскопическими исследованиями полимеров выявляются признаки внешней и внутренней морфологии сравниваемых объектов для выявления цвета, прозрачности, толщины, однородности материала, однослойности или многослойности, наличие наполнителей, включений, загрязнений, следов рельефа, следов твердости, пластичности, упругости, эластичности и пр. [Митричев B.C., Хрусталев В.Н. «Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них» - СПб.: Питер., 2003 - с. 591:ил. - (серия «учебное пособие»)].
Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции, далее «Устройство», представляет собой контейнер цилиндрической формы, имеющий три блока, из которых в блоке (1) имеется защитная крышка, магнитная вставка, светодиодные лампы УФ-излучения, фотосенсор, в блоке (2) имеется контактная группа (1), микроконтроллер, электронно-вычислительная машина (ЭВМ), сенсорный дисплей, приемопередатчик GSM, microUSB, регулятор интенсивности УФ-излучения, два резьбовых соединения (под резьбовым соединением понимается разъемное соединение, выполняемое с помощью резьбовых крепежных деталей, винтов, болтов, шпилек, гаек или резьбы, нанесенной непосредственно на соединяемые детали (Резьба и резьбовые соединения: методические указания / А.Я. Швец, А.Ю. Калинин, О.А. Яковук. - М.: МГТУ «МАМИ», 2011)), а блок (3) имеет контактную группу (2), аккумулятор и вход для подключения зарядного устройства. «Устройство» также имеет ручку для транспортировки.
Известно достаточно много устройств для обнаружения и идентификации следов различных веществ, основанных на воздействии УФ-излучений: неозона - Д, лекарственных препаратов, вин, ягодных соков, продуктов органического синтеза, хелатных комплексов, сложных смесей высокомолекулярных углеводов, состава битума и т.д.
В мировой практике для обнаружения и идентификации полимеров, как правило, применяется высокоаналитическое оборудование: ИК-Фурье-спектрометры, эмиссионно-спектральный и рентгеновские методы анализа, а также тонкослойная газовая и газожидкостная хроматография и др. При исследовании резин, наполненных пластиков, волокон нужно учитывать, что резина, например, имеет очень сложный состав. Это различные каучуки или смесь каучуков, активаторы, наполнители, вулканизующие вещества, пластификаторы и т.д. Эти методы и методики исследования резин, пластиков, волокон очень сложные и длительны по времени и относятся к разрушающим методам.
Известна полезная модель Патент RUS №152626 от 10.06.2015, Бюл. №16, авторов Лобачевой Г.К. и др., где представлено «Устройство для обнаружения, сбора, транспортировки, хранения, анализа и идентификации следов резины на обследуемых поверхностях», где описан люминесцентный анализ резин, используемый в криминалистике. Недостатками Патента является слабая люминесценция, невозможность достаточно точно идентифицировать следы шин, особенно, когда шины изготовлены из одного и того же каучука, и нет возможности определить интенсивность флуоресценции в числовом эквиваленте, чтобы провести идентификацию образцов.
В качестве аналога нами взят Патент на изобретение «Детектор валют, ценных бумаг и документов» - RU 2577197 С, МПК Y07D 7/00, опубл. 10.03.2016, Б.И. №7.
Недостатками известного устройства следует признать его сложность, дороговизну и невозможность оценить интенсивность флуоресценции в цифровом изображении.
Известна полезная модель ПМ «Устройство для контроля подлинности документа, защищенного от подделок «PRO CUBE»». Патент на ПМ №131221 U/опубл 10.08.2013 Б.И. №22.
Недостатком «Устройства» следует признать его сложность, дороговизну и невозможность оценить интенсивность цветности флуоресценции в цифровом изображении.
Известен Патент на изобретение «Способ определения подлинности и достоинства банкнот и машина для сортировки банкнот Барс», №2158443 С, Y07D 7/00, Y06K 9/00, взятый нами за аналог. Согласно данному патенту способ определения подлинности и достоинства банкрот заключается в том, что банкноту освещают видимым инфракрасным и ультрафиолетовым светом, при этом принимают решение о подлинности и достоинстве банкноты, банкноту сканируют при помощи сканирующего устройства, получают полные изображения передают в компаратор, на который заранее устанавливают программу распознавания образов.
Недостатками данного изобретения является невозможность оценки интенсивности флуоресценции в числовом эквиваленте, дороговизна и невозможность использования данной машины на месте происшествия.
Известен «Дозиметр ультрафиолетового излучения», взяты нами за аналог Патент №2572459 С, МПК Y001J 1/58, опубл. 10.01.2016, Б.И. №1.
Дозиметр ультрафиолетового излучения содержит чувствительный элемент из люминесцентного стекла и фотоприемное устройство, чувствительный элемент выполнен в виде волокна, изготовленного из стекла с нейтральным молекулярным кластером серебра, и оптически сопряжен с фотоприемным устройством посредством передающего оптического волокна.
Недостатками изобретения является невозможность оценить интенсивность флуоресценции в числовом эквиваленте, дороговизна, искажение результата, сниженная чувствительность измерений из-за нагрева фотоприемного устройства и электромагнитных помех.
В качестве аналога взят Патент на изобретение С №105097981 (A), МПК H01L 31/101, опубл. 2015-11-25 «Ультрафиолетовый фотосенсор, способ изготовления и способ обнаружения ультрафиолетового излучения», использующий ультрафиолетовый фотодатчик.
Недостатком является невозможность оценить интенсивность флуоресценции в цифровом эквиваленте и сложность в эксплуатации.
Наиболее близким техническим решением является инфракрасный спектрофотометр Sciolatin, взятый нами за прототип, включает в себя источник света, который освещает образец и оптический датчик, называемый спектрометр, который собирает свет, отраженный от образца. Спектрометр, который включает в себя всю информацию, необходимую для определения результата этого взаимодействия между светом и молекулами в образце.
Полученные результаты со спектрометра в режиме реального времени Scio передает на смартфон при помощи беспроводной сети. Данные сравниваются с показателями базы данных и при совпадении результаты выводятся на дисплей смартфона.
Scio основан на методе ИК-спектроскопии. Физической основой для этого метода является то, что каждый тип молекулы вибрирует по-своему уникальным способом, и эти колебания взаимодействуют со светом от ИК-источника, чтобы создать уникальную оптическую «подпись».
Усовершенствованные алгоритмы используют обновляемую базу данных для анализа спектра в течение миллисекунд и передачи информации о исследуемом образце обратно на смартфон пользователя в режиме реального времени [https://w.w.w.consumerphysics.com/mysscio/technology].
Недостатком прототипа является невозможность использования Scio для обнаружения и идентификации следов полимерной природы под воздействием УФ-излучения, а также получать информацию об образце в цифровом изображении по интенсивности флуоресценции.
Технический результат заявленной полезной модели - создание портативного многофункционального устройства для обнаружения и идентификации следов полимерной природы способного просто и с высокой точностью идентифицировать полимеры, оценивать интенсивность флуоресценции образцов в цифровом изображении.
Технический результат достигается тем, что заявленное портативное многофункциональное «Устройство» для обнаружения и идентификации интенсивности флуоресценции следов полимерной природы, содержит в контейнере светодиодные лампы УФ-излучения, фотосенсор, микроконтроллер, ЭВМ, microUSB, приемопередающее устройство GSM, регулятор интенсивности УФ-излучения, сенсорный дисплей, кнопка вкл/выкл, аккумулятор, ручку, группы контактов, защитную крышку, магнитную вставку, которые в свою очередь расположены в трех блоках.
Описанное выше «Устройство» позволяет достигнуть такого технического результата, как простота работы с «Устройством», возможность получить в цифрах интенсивность флуоресценции сравниваемых образцов и принимать однозначное решение о их идентификации.
Флуоресценция - один из видов люминесценции. Это излучение, вызванное возбуждением молекул различными факторами. В нашем случае, флуоресценция появляется под действием ультрафиолетового излучения. Основной параметр спектра - интенсивность флуоресценции.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлен внешний вид «Устройства», на фиг. 2 блок-схема взаимодействия элементов «Устройства».
Устройство - 1 состоит из трех блоков: блок (1)-17 содержит защитную крышку - 8, магнитную вставку - 16, светодиодные лампы УФ-излучения - 3, фотосенсор - 2, блок (2)-2 содержит контактную группу (1)-4, микроконтроллер - 5, ЭВМ - 3, сенсорный дисплей-14, приемопередатчик GSM-9, microUSB - 12, регулятор интенсивности УФ-излучения - 10, контактную группу (2)-7 и два резьбовых соединения - 21, а блок (3)-19 содержит контактную группу (2)-7, аккумулятор - 6, вход для подключения зарядного устройства - 20 и ручку для транспортировки - 11 (Фиг. 1).
Все элементы «Устройства» находятся в конструктивно-функциональном единстве друг с другом. Конструктивное единство элементов заявленного «Устройства» обеспечивается тем, что они соединены друг с другом.
При соединении блоков (1, 2, 3)-17, 18, 19 при помощи двух резьбовых соединений-21 и установлении кнопки вкл/выкл-15 в положение вкл устройство - 1 обеспечивается электроэнергией через контактные группы (1,2)-4, 7, после чего ЭВМ-13, микроконтроллером - 5, фотосенсором - 2, светодиодными лампами УФ-излучения, регулятором интенсивности света - 10 и сенсорным дисплеем-14 приводятся в рабочее состояние, т.е. готовы к работе.
При направлении устройства - 1 с оптимальной интенсивностью излучения диодными УФ-лампами - 3 на объекты полимерной природы, будь то резина, волокно, ткань, пластик, которые содержат флуоресцирующие вещества, фотосенсором - 2 улавливается излучение, через контактную группу (1)-4 передается сигнал в микроконтроллер - 5, где происходит обработка полученного сигнала и конвертация в цифровую информацию, которая передается в ЭВМ-13, которая в свою очередь обрабатывает и выводит полученные результаты на сенсорный дисплей-14.
После завершения оценки интенсивности флуоресценции объектов предварительного исследования, полученные результаты при помощи приемопередатчика GSM-9 отправляются в базу данных.
С помощью регулятора интенсивности УФ-излучения - 10 устанавливается оптимальная яркость для всего исследования.
Защитная крышка - 8 сделана из магнитного материала, защищает светодиодные лапы УФ излучения - 3 и фотосенсор - 2 от механических повреждений при помощи магнитной вставки – 16, установленной в блоке (1) - 17.
Для удобной транспортировки устройство - 1 оборудовано ручкой - 11.
Для извлечения полученной информации устройство - 1 оборудовано microUSB-12 портом для приема и передачи данных.
С целью обеспечения долговременной работы устройство - 1 оборудовано входом - 20 для зарядного устройства – 20, через который обеспечивается зарядка аккумулятора-6.
Два резьбовых соединения - 21 предназначены для соединения блоков (1, 2, 3) - 17, 18, 19 в единое устройство.
На фиг. 2 представлена блок-схема взаимодействия элементов «Устройства».
Технические данные элементов «Устройства»:
1. Микроконтроллер - Arduino Nano 3.0 ATmega 168 имеет 16 кБ флеш-памяти для хранения кода программ;
2. Аккумулятор - 9 вольт типа «Крона» (6F 22,9 в) емкость 250 мА/ч напряжение 8,4 В;
3. Порт - microUSB;
4. Корпус «Устройства» - материал: алюминий;
5. Защитное покрытие - хлорсульфированный полиэтилен;
6. В корпусе диодные лампы УФ-излучатель, рабочее напряжение (2-6.0 В, длина волны - 220 нм)
7. Количество диодных ламп УФ-излучения: 7
8. Фотосенсор - оптический датчик;
Предлагаемая полезная модель была испытана в лаборатории ВА МВД России.
Были исследованы несколько образцов полимерной природы с флуоресцирующими веществами, полученные значения интенсивности флуоресценции приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Установлена зависимость интенсивности флуоресценции образцов полимерной природы в условных единицах от концентрации флуоресцирующего вещества и от природы полимера, что позволяет осуществлять идентификацию следов полимерной природы.

Claims (1)

  1. Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции, содержащее контейнер в виде цилиндрической емкости, кнопку вкл/выкл, источник света, сенсор, приемопередающее устройство, аккумулятор, вход для подключения зарядного устройства, отличающееся тем, что в корпус непрозрачного контейнера встроены фотосенсор, микроконтроллер, ЭВМ, сенсорный дисплей, светодиодные лампы ультрафиолетового излучения, регулятор интенсивности света, приемопередатчик GSM, microUSB порт, две контактные группы, магнитная вставка, а также защитная крышка и ручка для транспортировки.
RU2016129400U 2016-07-18 2016-07-18 Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции RU171154U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129400U RU171154U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129400U RU171154U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171154U1 true RU171154U1 (ru) 2017-05-23

Family

ID=58877931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129400U RU171154U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171154U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180103U1 (ru) * 2017-10-27 2018-06-04 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России) Портативное многофункциональное устройство для установления групповой принадлежности лакокрасочных покрытий по цветовому тону, насыщенности и яркости цвета в цифровом эквиваленте
RU201361U1 (ru) * 2020-03-06 2020-12-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук" (ЮНЦ РАН) Портативный флуориметр

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU777571A1 (ru) * 1978-07-24 1980-11-07 Предприятие П/Я М-5885 Способ количественного определени концевых групп полиамидов
WO2001038857A1 (en) * 1999-11-24 2001-05-31 Iowa State University Research Foundation, Inc. Optical sensors and arrays containing thin film electroluminescent devices
CN105097981A (zh) * 2015-07-01 2015-11-25 纳智源科技(唐山)有限责任公司 紫外光敏器件、制备方法及应用其检测紫外光的方法
RU2590281C2 (ru) * 2011-11-30 2016-07-10 Сони Корпорейшн Химический сенсор, модуль химического сенсора, устройство обраружения химического вещества и способ обнаружения химического вещества

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU777571A1 (ru) * 1978-07-24 1980-11-07 Предприятие П/Я М-5885 Способ количественного определени концевых групп полиамидов
WO2001038857A1 (en) * 1999-11-24 2001-05-31 Iowa State University Research Foundation, Inc. Optical sensors and arrays containing thin film electroluminescent devices
RU2590281C2 (ru) * 2011-11-30 2016-07-10 Сони Корпорейшн Химический сенсор, модуль химического сенсора, устройство обраружения химического вещества и способ обнаружения химического вещества
CN105097981A (zh) * 2015-07-01 2015-11-25 纳智源科技(唐山)有限责任公司 紫外光敏器件、制备方法及应用其检测紫外光的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180103U1 (ru) * 2017-10-27 2018-06-04 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России) Портативное многофункциональное устройство для установления групповой принадлежности лакокрасочных покрытий по цветовому тону, насыщенности и яркости цвета в цифровом эквиваленте
RU201361U1 (ru) * 2020-03-06 2020-12-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук" (ЮНЦ РАН) Портативный флуориметр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10976246B2 (en) Spectroscopic characterization of seafood
Edelman et al. Hyperspectral imaging for non-contact analysis of forensic traces
Ewing et al. Infrared spectroscopy and spectroscopic imaging in forensic science
Dong et al. Automated analysis of microplastics based on vibrational spectroscopy: are we measuring the same metrics?
CN108254351B (zh) 用于物品查验的拉曼光谱检测方法
US8502168B1 (en) Substance detection, inspection and classification system using enhanced photoemission spectroscopy
EP2976620B1 (en) System for and method of combined libs and ir absorption spectroscopy investigations
US20080191137A1 (en) Methods and apparatus for molecular species detection, inspection and classification using ultraviolet to near infrared Enhanced Photoemission Spectroscopy
US20100149531A1 (en) Apparatus and method for object authentication using taggant material
US11326057B2 (en) Automatic sorting of polymer materials on the basis of the fluorescence decay time of the intrinsic fluorescence of the polymer
Shao et al. A 91-channel hyperspectral LiDAR for coal/rock classification
US6967103B2 (en) Apparatus and methods for detecting explosives and other substances
WO2019216755A1 (en) An apparatus for assessing quality of agarwood tree or agarwood essential oil
Spizzichino et al. Characterization and discrimination of plastic materials using laser-induced fluorescence
CN101858865A (zh) 荧光检测装置
RU171154U1 (ru) Портативное многофункциональное устройство для обнаружения и идентификации следов полимерной природы по интенсивности флуоресценции
Rashed et al. A comparative investigation of two handheld near-ir spectrometers for direct forensic examination of fibres in-situ
US20150260653A1 (en) Security aspects of multiexponential decays
Usman et al. Applications of miniaturized and portable near infrared (NIR), Fourier transform infrared (FT-IR) and Raman spectrometers for the inspection and control of pharmaceutical products
US20100033708A1 (en) Optical Inspection System Using UV Light for Automated Inspection of Holograms
Sandak et al. Using various infrared techniques for assessing timber structures
Sowoidnich et al. In-situ species authentication of frozen-thawed meat and meat juice using shifted excitation Raman difference spectroscopy
Corbari et al. Marine debris spectroradiometric analyses: an indoor laboratory experiment to drive future standard protocols
CN213986198U (zh) 利用拉曼光谱检测皮革的装置
CN102095714B (zh) 易燃液体混合溶液闪点的预测方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170728