Стационарный индикаторный электрод для определения кислорода

 

Союз Советских

Социалистических

Республик (1(.)1002943

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 02.11.81 (2! ) 3387013/18-25 (5 ) ) Я, f(p.

С 01 Й 27/48 с присоединением заявки №

Гооударстаевкьм комктет (23) П рнорнтет

Опубликовано 07.03.83. Бкэллетень № 9

Дата опубликования описания 09.03.83 (53) УЙK 543.257 (088.8) во делам кэобратеккй и открытий (72) Авторы изобретения т"; ., Н.К. Стртекйв." рована щтй йньститут

Я.И. Турьян, Ю. А.Чирков, Г.Л.Лошкаре

Всесоюзный научно-исследовательский /и п по переработке газа и Краснодарский о

Красного Знамени политехнический институт (7!) Заявители (54) CTAUNOHAPHbIA ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа, а именно к полярографическому определению кислорода.

Известны полярографические ячейки со стационарным индикаторным электродом, в которых электрод выполнен из ртути (1 1.

Известные полярографические ячейки со стационарным ртутным электродом требуют строгого соблюдения требований техники безопасности при работе со ртутью (вытяжной шкаф, вентиляция, линолеумный пол, герметичность конструкции ячейки и др.). Концентрация ртути в воздухе при 25 С над поверхностью ртуо ти составляет 0,65 мг/ьР, тогда как предельно-допустимая концентрация (ПДК) ртути в воздухе рабочей зоны лаборатории, составляет 0,01 мг/мЗ. Для исключения работы со ртутью были предложены ячейки с твердыми индикаторными электродами. Однако такие электроды, по сравнению со ртутным, ввиду нестабильности физического и химического состоя2 ния поверхности приводят к низкой вое производимости результатов анализа.

Наиболее близким к изобретению явля ется стационарный индикаторный электрод для определения кислорода на основе рту- ти 2).

Однако вследствие применения ртути в качестве индикаторного электрода необходимы специальные мероприятия, предотвращающие попадание паров ртути в атмо» сферу.

Целью изобретения является снижение токсичного воздействия на окружающую среду и сохранения при этом воспроизводимой поверхности электрода.

Поставленная цель достигается тем, что в стационарном индикаторном электро де для определения. кислорода на основе ртути, индикаторный электрод выполнен из (2+0,1)%-ной амальгамы индия.

Замена ртутного электрода на электрод из 2%-ной амальгамы индия снижает парциальное давление паров ртути и ее кон центрацию в воздухе рабочей зоны ячей3 10020 ки в пределы значения ее ПДК. Следовательно, уменьшается воздействие ртути на окружающую среду и улучшается соблюдение требований техники безопасности.

При этом установлено, что электрод оотается жидким и не изменяет свою поверхность при анализе, т.е. сохраняются положительные свойства, присущие ртутному электроду.

На фиг, 1 изображено предлагаемое tO устройство; на фиг. 2 - калибровочные графики для полярографического определения содержания 0,01 - 0,2 об.% кислорода в аргоне прн одинаковых условиях со стационарным ртутным электродом >5 (прямая 1 ) и стационарным электродом из 2%-ной амальгамы индия (пряйая 2); на фнг. 3 - график зависимости содержания ртути в воздухе от содержания индия в амальгаме. 20

Полярографическая ячейка 1 содержит стационарный индикаторный электрод 2 электрод3 сравнения и трубу 4 для подвода газа. Электрод 2 выполнен из 2%-ной амальгамьt индия. 25

Полярографическая ячейка работает следующим образом.

Ячейку 1 заполняют электролитом, на стационарном электроде 2 устанавливают от внешнего источника напряжения опре- щ деленный потенциал относительно алектрода 3 сравнения. По трубке 4 подают анализируемый газ K стационарному элек.троду 2. Пропорционально содержанию анализируемого электрохимически активного компонента в цепи возникает ток, который фиксируют, Из приведенного графика (фиг. 3) видно, что упругость паров ртути в воздухе снижается с 0,65 мг/м и достигает минимального значения 0,02 мгlм при пиковом" значении содержания индия в амальгаме, равном 2%. Даже при небольшом отклонении от этого пика упругость паров ртути в воздухе. начинает расти, Использование предложенного индикаторного электрода для определения кислорода снижает токсичность анализа н улучшает условие работы на производстве а

Формула изобретения

Стационарный индикаторный электрод для определения кислорода на основе ртути, отличающийся тем, что, с целью снижения токсичного воздействия на окружающую среду и сохранения при этом воспроизводимой поверхности электрода, индикаторный электрод выполнен из (2+0,1)%-ной амальгамы индия.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Гейровский Я, Рута Я. Основы полярографии. М., "Мир", 1965,.с. 41.

2. Патент ЧССР М 88282, кл. С, 01 N 27/48, опублик. 1959.

$6$ g

Ф . РО

СаРсрлжюе Еп /с лж ьгюм Ф

Фи У

ВНИИПИ Заказ 1538/25 Тираж 871 Подписное

Филиал ППП "Патент", r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Стационарный индикаторный электрод для определения кислорода Стационарный индикаторный электрод для определения кислорода Стационарный индикаторный электрод для определения кислорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперметрическому способу определения химико-терапевтического средства, применяемого при онкологических заболеваниях - 5-фторурацила

Изобретение относится к способу и устройству для определения концентрации органических веществ в растворах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к вольтамперометрическим способам определения в водных растворах

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода
Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата кардила
Наверх