SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE ACIDEZ AMBIENTAL Y MÉTODO QUE HACE USO DEL MISMO.

Sistema para la determinación de acidez ambiental y método que hace uso del mismo.



Se describe un sistema para determinación de acidez ambiental basado en sensores que cambian su color en función del pH ambiental. El dispositivo objeto de la invención permite determinar el pH de ambiente mediante el uso de unas unidades lectoras que hacen pasar una radiación por el sensor cuando éste ha modificado sus características ópticas a consecuencia del pH del ambiente donde se encuentra ubicado.

Tipo: Patente de Invención. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: P201031071.

Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC).

Nacionalidad solicitante: España.

Inventor/es: LÓPEZ NAVARRO,Juan Manuel, DE ARCAS CASTRO,Guillermo, VILLEGAS BRONCANO,Mª Ángeles, GARCÍA HERAS,Manuel, PEÑA POZA,Javier, BARRERA LÓPEZ DE TURISO,Eduardo, LLORENTE ALONSO,Álvaro.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • G01N21/25 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01N INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O FISICAS (procedimientos de medida, de investigación o de análisis diferentes de los ensayos inmunológicos, en los que intervienen enzimas o microorganismos C12M, C12Q). › G01N 21/00 Investigación o análisis de los materiales por la utilización de medios ópticos, es decir, utilizando rayos infrarrojos, visibles o ultravioletas (G01N 3/00 - G01N 19/00 tienen prioridad). › Color; Propiedades espectrales, es decir, comparación del efecto del material sobre la luz para varias longitudes de ondas o varias bandas de longitudes de ondas diferentes.
  • G01N21/80 G01N 21/00 […] › Indicación del valor del pH.
SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE ACIDEZ AMBIENTAL Y MÉTODO QUE HACE USO DEL MISMO.

Fragmento de la descripción:

Sistema para la determinación de acidez ambiental y método que hace uso del mismo.

Objeto de la invención

La presente invención se enmarca en el campo de la determinación del estado del aire y de otros medios gaseosos, o líquidos o sólidos húmedos, más concretamente sirve para determinar el grado de acidez de un ambiente.

El objeto de la invención consiste en un sistema que permite determinar de modo manual o automático el pH en entornos gaseosos, o líquidos, o sólidos húmedos en los cuales se encuentra ubicado; de tal manera que se puedan llevar a cabo las acciones necesarias en función de dicho dato.

Antecedentes de la invención

La acidez del ambiente es un parámetro difícil de evaluar, puesto que los procedimientos convencionales para medir el pH no son aplicables con precisión en entornos gaseosos, por ejemplo en el aire. Los electrodos convencionales de pH determinan el pH de disoluciones acuosas, de disolventes de distinto grado de polaridad o, en general, de cualquier líquido, así como de sólidos relativamente blandos y húmedos o humectados, como suelos, alimentos, etc. Sin embargo, la determinación de la acidez ambiental (pH ambiental) es de sumo interés, por ejemplo, cuando existe el riesgo de contaminación del aire por especies gaseosas de características ácido-base (SO2, CO2, NOx, HCOOH, CH3COOH, NH4, etc.). Cuando se produce dicha contaminación y en presencia de una humedad relativa suficientemente elevada puede producirse el fenómeno conocido como lluvia ácida. La lluvia ácida consiste en la combinación química de uno o más gases de características ácidas con la lluvia y/o con la humedad ambiental, y su posterior condensación en forma de pequeñas gotas que al depositarse desencadenan un ataque químico tanto en los seres vivos como en la mayoría de los materiales y sustancias inertes. El ataque químico se produce por la elevada reactividad de las pequeñas gotas formadas de ácidos relativamente concentrados sobre la superficie de los seres vivos y de los materiales.

El proceso de deterioro de los bienes del patrimonio histórico y cultural se ha visto acelerado de modo preocupante en las últimas décadas. El desarrollo industrial hace que cada año se multipliquen las emisiones a la atmósfera y aparezcan nuevos contaminantes que amenazan seriamente el patrimonio si no se establecen medidas urgentes de protección y de conservación preventiva. No sólo corren peligro los objetos y materiales que están expuestos al aire libre, que constantemente se ven afectados por la acción negativa de los cambios de temperatura, humedad y contaminantes; sino también los almacenados o expuestos en interiores, donde también se registra la presencia de contaminantes, tan indeseables como los habituales de la atmósfera y que provienen de las emisiones de las maderas, de las condensaciones, humos, productos de limpieza, microorganismos, etc. Por otro lado, en la mayoría de las edificaciones relacionadas con objetos y materiales de interés patrimonial, los ambientes no están controlados, debido a la complejidad que supondría su instalación y a la frecuente escasez de medios económicos para llevarla a cabo.

La conservación preventiva del patrimonio se lleva a cabo mediante muy diversas metodologías. Una primera aproximación consiste en la protección de las obras de arte, objetos y materiales de interés patrimonial identificando los agentes agresivos que pueden o podrían ser causantes de su deterioro y posterior corrosión o degradación. Una actuación más avanzada y eficaz consiste en idear un sistema capaz de evaluar o cuantificar anticipadamente los parámetros decisivos que intervienen en la conservación integral de los materiales de interés patrimonial para, posteriormente, seleccionar otros procedimientos y/o tecnologías que eviten el deterioro.

En primer lugar se determinan cuáles son las causas del deterioro existente mediante un estudio analítico de los materiales históricos. Su estado de conservación indica el tipo de ataque producido y cuál es el agente agresivo que lo provocó. Una vez reconocidas las causas del deterioro, el planteamiento se dirige hacia cómo prever la presencia y acción de los contaminantes; esto es, la búsqueda de materiales, dispositivos, equipos, etc. que contribuyan de un modo eficaz a la conservación preventiva del objeto o del material. En esta fase se implementan nuevas tecnologías que incluyen controladores y sensores de las condiciones medioambientales. Los parámetros ambientales que se evalúan suelen ser la temperatura, la humedad relativa, la presencia y concentración de emisiones gaseosas (óxidos de carbono, de nitrógeno y de azufre) y, en menor proporción, la detección de microorganismos.

Como se ha apuntado anteriormente, el exceso de dióxido de azufre (SO2) procedente de las combustiones de los motores, calefacciones, emisiones de centrales térmicas, emisiones de procesos industriales, provoca junto con la humedad atmosférica lo que se conoce como lluvia ácida. El grado de acidez del vapor de agua en contacto con el dióxido de azufre es muy elevado y su pH corresponde al de una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) que se forma en las pequeñas gotas de agua a las que da lugar. El efecto de esta lluvia ácida es especialmente agresivo para la mayor parte de los materiales presentes en objetos y obras de arte de interés histórico y cultural (metales, aleaciones, vidrios, tejidos, papel, cuero, etc.). El control del grado de acidez medioambiental ofrecería la ventaja de conocer de antemano el tipo de ataque que se va a provocar en el material histórico y, por lo tanto, facilitaría las labores de conservación preventiva y la selección de los tipos de protección a aplicar.

Los sensores de pH que pueden prepararse a partir de la inmovilización de colorantes orgánicos en un recubrimiento delgado sobre una lámina de vidrio común son sensibles frente al grado de acidez del ambiente y su respuesta óptica es medible por comparación del color que adquieren con el de una escala de color preestablecida; o bien, pueden evaluar cuantitativamente el pH de la fase gaseosa en las inmediaciones del objeto o material a proteger, por simple registro del espectro de absorción visible del sensor, una vez expuesto y sensibilizado en dicho ambiente. Son pues sensores de respuesta óptica que informan del pH al que se está produciendo o se va a producir el ataque químico al que se somete el objeto histórico por contacto con los contaminantes medioambientales, tanto procedentes del interior de la edificación como de la intemperie. El control del pH medioambiental y la evaluación de su evolución en el tiempo es un modo de conservación preventiva especialmente interesante en el caso de los materiales de interés patrimonial.

Descripción de la invención

El objeto de la invención es un sistema electrónico para la determinación de la acidez ambiental mediante sensores químicos de respuesta óptica. El sistema se compone de uno o varios sensores, y una o varias unidades lectoras con posibilidad de conexión a un ordenador personal. Los sensores poseen una respuesta óptica, frente a la acidez, basicidad o pH de entornos gaseosos, o líquidos, o mixtos sólidos/líquidos, es decir, cambian de color en función de la acidez ambiental. Se fabrican depositando una capa activa por el procedimiento sol-gel sobre una lámina de vidrio común. Por tanto son sensores de bajo coste, mecánicamente sencillos, que no necesitan de una fuente de energía para su funcionamiento, y cuyo coste y requisitos de instalación son mínimos. La unidad lectora permite obtener el valor de la acidez ambiental a partir del sensor y de su curva de calibrado. Para ello transforma la respuesta óptica de los sensores, que se produce en el intervalo de longitudes de onda del espectro visible, en una respuesta eléctrica en unidades de potencial eléctrico (voltios), la digitaliza y la almacena para su posterior envío a un ordenador personal en el que se puede realizar el análisis y seguimiento de las medidas realizadas, tanto a posteriori como simultáneamente al proceso de medida. La equivalencia entre el valor de la acidez ambiental registrado y el nivel de la señal eléctrica producida se realiza a partir de la curva de calibrado de cada sensor, o de cada modelo de sensor. Dicha curva se obtiene previamente con ayuda de la unidad lectora, registrando la señal eléctrica producida al exponer el sensor a valores de acidez conocidos en condiciones controladas de laboratorio. El sistema permite diferentes tipos de implementación,...

 


Reivindicaciones:

1. Sistema (1) para la determinación de acidez ambiental caracterizado porque comprende:

- al menos un sensor (2) de pH constituido por una lámina de vidrio y una capa activa adaptado para cambiar de color en función de la acidez ambiental,

- al menos una unidad lectora (3) que comprende:

a. al menos un emisor (4) encargado de generar una radiación de luz,

b. un receptor (5) encargado de generar una señal eléctrica a partir de la radiación recibida a través del sensor (2),

c. un acondicionador de señal (6) destinado a recibir la señal generada por el receptor (5) y adaptarla para un convertidor analógico-digital (7) destinado a digitalizar la señal,

d. un controlador (8) destinado a determinar el valor del pH en función de la señal digitalizada,

e. un driver de excitación (9) destinado a operar el emisor (4) en función de unas peticiones del controlador (8),

f. unos medios de almacenamiento (10) destinados a almacenar al menos el valor del pH y un valor de magnitud de la señal eléctrica,

g. un interfaz de usuario (11) destinado a permitir la interacción con el sistema (1), y

h. una fuente de alimentación (12) destinada a suministrar energía al sistema (1).

2. Sistema (1) según reivindicación 1 caracterizado porque la señal eléctrica corresponde a tensión eléctrica.

3. Sistema (1) según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente comprende un interfaz de comunicaciones (13) adaptado para enviar o recibir datos.

4. Sistema (1) según reivindicación 3 caracterizado porque el interfaz de comunicaciones (13) se selecciona de entre el conjunto formado por: medios de comunicación cableados, medios de comunicación inalámbricos y medios de comunicación de campo cercano.

5. Sistema (1) según reivindicación 1 caracterizado porque el interfaz de usuario (11) comprende unos medios de entrada y salida de datos.

6. Sistema (1) según reivindicación 5 caracterizado porque los medios de entrada y salida de datos se seleccionan de entre el conjunto formado por: pantalla, teclado, ratón, pantalla táctil y botones.

7. Sistema (1) según reivindicación 1 caracterizado porque los medios de almacenamiento se seleccionan de entre el conjunto formado por: soportes ópticos, soportes magnéticos, soportes mixtos y semiconductores.

8. Sistema (1) según reivindicación 1 caracterizado porque la capa activa comprende:

- un alcóxido de silicio de cadena lineal de 1 a 4 átomos de carbono,

- un alcohol de cadena lineal de 1 a 3 átomos de carbono,

- ácido clorhídrico [HCl] concentrado, y

- un dopante orgánico adaptado para cambiar de color cuando se produce una variación de pH.

9. Sistema (1) según reivindicación 8 caracterizado porque el alcóxido de silicio es etóxido de silicio.

10. Sistema (1) según reivindicación 8 caracterizado porque el alcohol de cadena lineal es etanol absoluto.

11. Sistema (1) según reivindicación 8 caracterizado porque el ácido clorhídrico HCl es concentrado al 37% en peso, o bien 12,0 M.

12. Sistema (1) según reivindicación 8 caracterizado porque el dopante orgánico es rojo de clorofenol, 3',3''-diclorofenolsulfoneftaleína.

13. Sistema (1) según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente comprende un amplificador diferencial conectado al convertidor analógico-digital (7).

14. Método de determinación de acidez ambiental que hace uso del sistema (1) descrito en las reivindicaciones 1 a 13 caracterizado porque comprende las siguientes fases:

a) ubicar el sistema (1) en el ambiente cuya acidez se quiere determinar,

b) disponer el sensor (2) entre el emisor (4) y el receptor (5) de la unidad lectora (3),

c) generar una radiación mediante el emisor (4) inducido por el driver de excitación (6),

d) hacer pasar la radiación por el sensor (2) y recogerla mediante el receptor (5) una vez ha atravesado dicho sensor (2),

e) generar una señal eléctrica a partir de la radiación recibida mediante el receptor (5),

f) acondicionar la señal eléctrica generada en el paso anterior mediante el acondicionador de señal (3),

g) convertir la señal una vez acondicionada en una señal digital mediante el convertidor analógico-digital (7),

h) determinar el valor del pH a partir de la señal digital mediante el controlador (8) en función de la magnitud de la señal eléctrica recibida y de la magnitud de la de la radiación generada, donde la diferencia entre ambas es consecuencia de la absorción producida al atravesar la radiación el sensor (2), y

i) almacenar el valor del pH en los medios de almacenamiento (10) junto con el valor de señal eléctrica recibida.

15. Método según reivindicación 14 caracterizado porque adicionalmente comprende mostrar al menos el valor de pH a través del interfaz de usuario (11).

16. Método según reivindicación 14 caracterizado porque comprende enviar al menos el valor del pH mediante el interfaz de comunicaciones (13).

17. Método según reivindicación 14 caracterizado porque adicionalmente comprende calibrar previamente la unidad lectora (3) mediante los siguientes pasos:

- generar una radiación en vacío mediante el emisor (4) inducido por el driver de excitación (6),

- recoger la radiación en vacío mediante el receptor (5) una vez ha atravesado dicho sensor (2),

- generar una señal eléctrica del vacío a partir de la radiación recibida mediante el receptor (5),

- acondicionar la señal eléctrica del vacío generada en el paso anterior mediante el acondicionador de señal (3),

- convertir la señal una vez acondicionada en una señal digital del vacío mediante el convertidor analógico-digital (7),

- determinar el valor del pH del vacío a partir de la señal digital del vacío mediante el controlador (8) en función de la magnitud de la señal eléctrica del vacío recibida, y

- almacenar el valor del pH del vacío en los medios de almacenamiento (10) junto con el valor de señal eléctrica del vacío recibida.

18. Método según reivindicaciones 14 y 17 caracterizado porque comprende realizar la calibración y la medida de forma simultánea y porque comprende amplificar la señal eléctrica mediante un amplificador diferencial para que el convertidor analógico-digital (7) digitalice directamente la señal eléctrica y la señal eléctrica del vacío.

19. Método según reivindicaciones 14 a 18 caracterizado porque todos los pasos se realizan mediante el controlador (8).

20. Método según reivindicación una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 19 caracterizado porque se lleva a cabo de forma remota mediante el interfaz de comunicaciones (13).


 

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