Способ измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите и устройство для его осуществления

 

1. Способ измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите, заключающийся в наложении на электромиграционную трубку с помощью электродов постоянного напряжения и определении скорости миграции исследуемых ионов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности измерения путем обеспечения возможности определения подвижности ионов радионуклидов в микроколичествах, электролит прокачивают через приэлектродное пространство с линейной скоростью, превьппающей линейную скорость миграции ионог водорода. 2. Устройство для измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите, содержащее электромиграционную трубку, присоединенную к электродным камерам, отличающееся тем, что, с целью повьшения эффективности измерения путем обеспечения возможности определения подвижности ионов радионуклидов в микроколичествах , каждый из помещенных в камере электродов заключен в диэлектрический цилиндрический кожух, при этом каждый диэлектрический кожух снабжен трубкой для отсоса электролита , а электромиграционная трубка подсоединена к электродным камерам через гидродинамические сопротивления. Q сл s со ел со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 01 И 27/26

Г

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3 729761/24 — 25 (22) 23.04.84 (46) 07.03.87. Бюл. ¹ 9 (71) Объединенный институт ядерных исследований (72) Милко Миланов, В ° А.Халкин и Чан Ким Хунт (53) 543.257(088.8) (56) Миланов М. и др. Определение подвижностей ионов радионуклидов в свободном электролите.-Радиохимия, 1982, № 4, с. 520.

Авторское свидетельство СССР № 1012117, кл. G 01 N 27/26, 1981. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ

ИОНОВ РАДИОНУКЛИДОВ В СВОБОДНОМ

ЭЛЕКТРОЛИТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) 1. Способ измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите, заключающийся в наложении на электромиграционную трубку с помощью электродов постоянного напряжения и определении скорости миграции исследуемых ионов, о т л и—. SU 1295312 А 1 ч а ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности измерения путем обеспечения возможности определения подвижности ионов радионуклидов в микроколичествах, электролит прокачивают через приэлектродное пространство с линейной скоростью, превышающей линейную скорость миграции ноног водорода.

2. Устройство для измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите, содержащее электромиграционную трубку, присоединенную к электродным камерам, о т л и ч а ю— щ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности измерения путем обеса печения возможности определения под- Я вижности ионов радионуклидов в микроколичествах, каждый из двух помещенных в камере электродов заключен в С диэлектрический цилиндрический кожух, при этом каждый диэлектрический кожух ф снабжен трубкой для отсоса электролита, а электромиграционная трубка подсоединена к электродным камерам через гидродинамические сопротивления. ©

Составитель И. Рогаль

Редактор Е.Папп Техред И.Попович Корректор Л.Пилипенко

Заказ 612/51 Тираж 777 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 i 12953

Изобретение относится к физикохимическим исследованиям и может быть использовано в радиохимических и электрохимических лабораториях, изучающих свойства элементов в растворах и свойства растворов электролитов.

Цель изобретения — повьппение эффективности измерений путем обеспечения возможности определения подвижности ионов радионуклидов в микроколичествах за счет обеспечения постоянства состава электролита в электромиграционной трубке.

Способ заключается в наложении на» пряжения на электромиграционную труб- 15 ку с помощью электродов и последующем измерении подвижности ионов, при этом линейная скорость электролита превышает скорость миграции ионов водорода, 2О

На чертеже приведена схема предлагаемого устройства.

Устройство имеет электродные кожухи 1 электроды 2 электродные камеУ 9

25 ры 3, электромиграционную трубку 4, гидродинамические сопротивления 5, например ядерные фильтры, трубки .6 подачи свежего электролита в электродные камеры, трубки 7 отсоса электролита, многопозиционный насос 8.

Устройство содержит электродные кожухи, выполненные из диэлектрического материала, например из стекла, причем нижний конец их выполнен сужающимся в виде трубки диаметром 2-3 мм и длиной 20 мм или более. В электродные кожухи вставлены электроды (анод и катод); Кожухи заключены в электродные камеры, заполненные электролитом, обеспечивающим электрический контакт между электродами и электро литом в электромиграционной трубке.

Электродные камеры соединены электромиграционной трубкой, служащей цля измерения подвижности ионов, на концах этой трубки расположены гидродинамические сопротивления, выполненные, например, в виде ядерных фильтров.

Трубки для подачи свежего электролита в электродные камеры через насос соединены с резервуаром свежего электролита, Трубки для отсоса отработанного электролита, содержащего продукты электрохимических реакций, помещены в электродные кожухи. Многопозиционный насос обеспечивает подачу свежего электролита и отсос отработанного электролита.

Устройство работает следующим образом.

Электромиграционная трубка, электродные камеры и кожухи заполняются электролитом.В электромиграционную трубку вносятся исследуемые ионы и включается насос, Далее подается напряжение на электроды и с этого момента начинается измерение подвижности ионов. Небольшие гидродинамические пульсации, наизбежно возникающие при прокачке „электролита через электродные камеры и кожухи устройства, гасятся мембранами из ядерных фильтров и не влияют на форму зон ионов, двигающихся в ЭМТ. Электролит, протекающий через устройство во время измерений, собирается и после соответствующей химической корректировки может использоваться повторно.

Предлагаемое устройство обеспечивает неизменность состава электролита в ЭМТ при любой продолжительности эксперимента, даже при использовании нейтральных (рН 6-7) растворов солей,

Способ измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите и устройство для его осуществления Способ измерения подвижности ионов радионуклидов в свободном электролите и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению электрических характеристик дисперсных частиц, а именно к определению электроповерхностных свойств частиц асимметричной формы, в частности животных и бактериальных клеток

Изобретение относится к области газоаиалитической техники

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение при агрохимическом анализе минерализатов зерна

Изобретение относится к способам определения скорости структурообразования вяжзпцих веществ и может быть использовано в промьшленности строительных материалов для определения сроков схватьгоания и ложного схватывания

Изобретение относится к физикохимическому разделению и анализу веществ , в частности к электрофонетическому разделению ионов металлов

Изобретение относится к способу определения параметров электропереноса в концентрированных растворах электролитов„ Способ основан на пропускании электрического тока через растворы, находящиеся в трубке с дисперсным наполнителем

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано при анализе ионов по их подвижностям, при разделении изотопических ионов и при составлении таблиц электрохимических констант

Изобретение относится к электрохимии и физической химии растворов электролитов и может быть использовано при измерении истинных параметров и при изучении строения растворов электролитов, в частности кинетической гидратации ионов

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх