AF56-F to precyzyjny kolorymetr do pomiaru barwy cieczy przeznaczony do pracy w linii produkcyjnej. Wykorzystując światło w zakresie widzialnym (VIS) o długości fali 430 nm, służy do pomiaru koloru lub zmian koloru. Precyzyjnie wykrywana jest redukcja światła oparta na zwiększonej intensywności koloru.
Kolorymetry niemieckiej firmy optek-Danulat są światowym liderem w tej dziedzinie. Dzięki wysokiej precyzji i indywidualnemu doborowi pod dany proces wykazują wysoką niezawodność w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym.
Do identyfikacji kolorów cząstek wykorzystuje się zachowanie widmowe światła.
Aby wyznaczyć absorpcję fal monochromatycznych przez ośrodek przez które fale przechodzą zastosowanie ma prawo Lambertza-Beera. Prawo Lambertza-Beera można opisać poniższym wzorem
CU = -log(T) = ε · c · d
T = I1 / I0
T – transmitancja
ε – molowy współczynnik absorpcji [l/mol•cm]
c – stężenie absorbenta [mol/ l]
d – droga optyczna (OPL) [cm]
Ogólnie rzecz biorąc, można uzyskać dwa główne wyniki: wartość dla pochłoniętego lub dla światła przechodzącego.
Absorpcja światła podczas przechodzenia przez próbkę zależy głównie od składu / struktury próbki i częstotliwości światła (długości fali). Zgodnie z prawem Lamberta-Beera natężenie światła przechodzącego przez próbkę jest proporcjonalne do współczynnika absorpcji i długości ścieżki optycznej (grubości próbki). Jeśli próbka pochłania większość światła, dokładność wykrywania śladów chemikaliów jest coraz gorsza, ponieważ krzywa absorpcji jest bardziej płaska i nie można wiarygodnie wykryć małych zmian. W takim przypadku rozcieńczenie próbki lub mniejsza długość ścieżki optycznej (grubość próbki) może pomóc w uzyskaniu wyższych wartości absorpcji i dokładniejszych wyników. Na drugim końcu skali absorpcyjnej zbyt dużo światła przechodzącego przez próbkę może również powodować niewiarygodne wyniki. Wtedy większa ścieżka optyczna (grubość) może pomóc zmniejszyć absorpcję do niższych poziomów, gdzie detektor może lepiej poradzić sobie z ilością światła.
Energię źródła światła można scharakteryzować na podstawie długości fali. Im mniejsza długość fali, tym więcej energii dociera z falami elektromagnetycznymi do próbki i albo wzbudza elektrony do wyższych poziomów energii, albo zmusza części cząsteczki do ruchu. Czujniki optyczne optek wykorzystują zakresy długości fal UV lub VIS lub NIR w różnych konfiguracjach, aby uzyskać optymalną wydajność w pomiarach optycznych.
Gdy próbka z substancjami chemicznymi jest umieszczana w źródle światła o energii, np. o długości fali od 200 do 700 nm, cząsteczki pochłaniają pewne światło o określonych długościach fal. Tego rodzaju widmo może być wynikiem. W zależności od charakterystyki substancji chemicznej, aby zidentyfikować obszar długości fali, gdzie kształty / piki w widmach mogą być wykorzystane do analizy np. koloru, stężenia lub zmętnienia. Wykrywanie światła przechodzącego przez próbkę można wykonać w różnych kierunkach. Najczęstszą techniką jest pomiar przepuszczalności światła (lub absorpcji wzajemnej). Kąt detekcji wynosi 0°
AF56-F jest precyzyjnym detektorem pomiaru barwy do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu zapewniając dokładne pomiary z dużą powtarzalnością, liniowością i rozdzielczością. Modułowa konstrukcja kolorymetrów zapewnia maksymalną elastyczność adaptowania do różnych potrzeb aplikacji. Opcje obejmują elektropolerowane korpusy kolorymetrów, materiały odporne chemicznie (okna szafirowe, tytan, Hastelloy, etc.) oraz wersje wysokociśnieniowe. Specjalna żarówka wolframowa wytwarza stałą wiązkę światła, która przechodzi przez medium procesowe. Długość fali wykorzystywana w kolorymetrze to 430 nm. Osłabienie natężenia światła, powodowane przez absorpcję jest wykrywane przez fotodiodę krzemową i obrazowane jako zmiany koloru.