Способ определения органических веществ в электролитах

 

Изобретение относится к физикохимическим методам анализа органических веществ: аминов, тиолов, фосфинов и др. в электролитах. Целью изобретения является определение общего содержания органических веществ на фоне потенциалопределяющих ионов металлов потендиодинамическим методом . Цель достигается тем, что линейное изменение напряжения осуществляют циклически в интервале потен- 1циалов от О до -0,5 В. Измерение тока проводят на обратном ходе катодного полу1Ц1кла. Определение содержания океанических веществ производят в интервале потенциалов от -О,1 до -0,001 Б. Способ позволяет повысить качество изделий за счет своевременной очистки электролита от органических примесей. 1 ил.2 табл. € (Л СП 00 оо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 01 И 27 48

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСИОМЪ(СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Р а

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3840836/24-25 (22) 07.01.85 (46) 07.03.87. Бюл. У 9 (72) N.Ì.Ïëîòíèêîâà, И.И.Пресняков и В.Е.Бахирев (53) 543.257(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 573745, кл. С 01 Ы 27/48, 1974.

Даманский П.Введение в электрохимическую кинетику.-М.: Наука, 1978. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ

ВЕЩЕСТВ В ЭЛЕКТРОЛИТАХ (57) Изобретение относится к физикохимическим методам анализа органических веществ: аминов, тиолов, фос„Л0„„1295313 А 1 финов и др. в электролитах. Целью изобретения является определение общего содержания органических веществ на фоне потенциалопределяющих ионов металлов потенциодинамическим методом. Цель достигается тем, что линейное изменение напряжения осуществляют циклически в интервале потенциалов от О до -0,5 В. Измерение то— ка проводят на обратном ходе катодного полуцикла. Определение содержания о1 ганических веществ производят в интервале потенциалов от -0,7 до -0,001 B. Способ позволяет повысить качество изделий за счет своевременной очистки электролита ат органических примесей. 1 ил., 2 табл, 1295313

Изобретение относится к физикохимическим способам анализа в аналитической химии и может найти применение для контроля водных электролитов в гальванотехнике и приборостроении на предмет содержания в них органическиХ веществ аминов, тиалов„ сульфидов, фосфинов, арсинов, Оксонаеных соединений, влияющих на процесс осаждения металла и качества получаемых 10 металлопокрытий.

Цель изобретения — обеспечение возможности определения общего содержания органических веществ потенциодинамическим методом в водных электролитах на фоне патенциалапрецеляющих ионов металла, На чертеже приведена калибровочная кривая в координатах lg С = f(c), После катаднаго процесса проводят 20 анодный процесс в области поте1гн11 лов 0 -. +0.4 В который приводит к стравливанию катодна выцеляющегас.я металла. В результате этого раба 1ий электрод не надо подвергать,цoIIollIII

25 тельной подго говке перед следующими измерениями °

Пример 1. Определение ссдержания добавки "ЛТИ-Авангард" В сернокислом электролите медпения.

С целью ВазмажнОсти количестВеll ного контроля добавки "ЛТИ-Авангард", которая улучшает равномерность медных осадков проведено определение содержания добавки "ЛТИ--Авангард" в серно- 35 кислом электролите меднения, Коп11ентрация добавки "ЛТИ-Авангард" Определя-ется па логарифму тан "pHOB угла наклона обратного хода катодного полуцикла хроновальтампераметрической кривой В Области потенциалов (-0,1)— ,-0,001) Б.

Проведено построение калибровочной кривой -та шести растворам сернокислого электролита, содержащего раз-15 личные количества ЛТИ-Авангард" (5 10 "-1 10 г/л).

Затем приготовлено три KoHTpoJII HbK раствора и проведено определение содержания "ЛТИ-Авангард" предлагаемым способом. Результаты анализа приведены в табл. 1.

Пример 2. Определение наличия органических примесей в сернокислом электролите меднения после кон- ээ такта ега г полимерными материалами.

Операция гальванического меднения связана с использованием полимерных материалов на заготовках печатных плат,различных конс грукционных материалов, которые в агрессивных средах могут

1 частично растворяться и тем самым загрязнять электролит.

В связи с этим испытаны некоторые полимерные материалы на предмет загрязнения ими сернокислога электролита меднения при контакте их с электролитом.

Для этой цели образцы полимерных материалов. выдерживают в электролите в течение 6 мес.

Факт присутствия органических примесей устанавливается путем сравнения логарифма тангенса угла наклона обратного хода катодного полуцикла хроновольтамперометрической кривой для электролита до контакта с полимерными материалами и электролита, в котором выдерживались образцы полимерных материалов. Результаты представлены в табл. 2.

ПО отклонению значения логарифма тангенса угла наклона от значения наклона, полученного для чистого электро 1ита, судят о наличии органических

О примес ей.

Предлагаемый способ был использоВан для Определения содержания органи 1еских примесей в сернокислом электролите меднения при изготовлении пе.1атных плат. Применение этого способа позволило повысить качество издений за счет своевременной очистки электролита ат органических примесей. Нижний предел определения органических веществ 0,5 мг/л. Время анализа 7-8 мин, Формула изобретения

Способ определения органических веществ в электролитах путем наложения на электролит с помощью рабочего платинового и вспомогательного электродов линейно изменяющегося напряжения и измерения тока во времени, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности определения органических веществ на фоне потенциалопределяющих ионов металла на электролит накладывают циклически линейно изменяющийся потенциал от 0 до -0,5 В, а содержание органических веществ в электролите определяют по изменению катодного тока в области потенциалов от (-0,1) (-0,001) в.

1 295313

Таблица!

С "ЛТИ-Авангард, г/л

Состав электролитов, г/л

Раствор

"ЛТИ-Авангард

CUS0

Н 80

100

150

100

150

2,52 10

100

150

Т а б л и ц а 2

Пленка поВиниливинилплас т

BFl-2 хлоридная

ВО,23х700

-3,5190 -3,8198 -3,5888 -3,8515 — 3,4897 -3,7327 -3,9611 -3,6731

Составитель Т.Николаева

Редактор Е.Папп Техред И.Попович Корректор Г.Решетник

Заказ 612/31 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

Чистый оторезист электро СПФ-В лит

1,5 ° 10

6,5 10

2,5 10

Резина Стекло !

Б-10 органи(1О-677)ческое

СТ-15

1,4 10

6,6 ° 10

Стекло- Краска текстоли эпоксидная

СФ-2-35 П-ЭП-177

Способ определения органических веществ в электролитах Способ определения органических веществ в электролитах Способ определения органических веществ в электролитах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и гидрометаллургии и может использовано при электрохимическомкондиционировании пульпы при флотации , магнитной сепарации и т.д

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при определении микроколичеств хрома (VI) в природных, промьшшенных и сточных водах, реактивах, продуктах черной металлургии

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа и предназначено для определения состава металлических порошков

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к вольтамперометрическому способу определения тиоацетамида

Изобретение относится к аналитической химии ниобия, а именно к его количественному определению в сталях и сплавах на основе никеля, и может быть использовано при контроле технологических процессов металлургического производства и позволяет упростить процесс за счет исключения предварительного отделения мешающих элементов

Изобретение относится к аналитической химии, в час тности к прлярографическим способам определения органических соединений

Изобретение относится к способам определения никеля и/или кобальта в метаплоорганических комплексных соединениях, может быть использовано в химической промышленности и обеспечивает возможность определения никеля и кобальта в титансодержащюс соединениях

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к определению кальция методом инверсионной вольтамперометрии

Изобретение относится к области аналитической химии

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