Состав мембраны ионоселективного электрода для определения вн @ -ионов

 

Изобретение относится к потенциометрическим методам количественного определения веществ. Целью изобретения является обеспечение возможности определения концентрации ионов ВН . Цель достигается за счет того, что в составе мембраны ионоселективного электрода, содержащего в качестве матрицы поливинилхлорид (ПВХ), в качестве электродно-активного вещества использована тетрагидроборатная соль фосфониевого основания с радикалами от S количестве 0,1-5,0 мас.%, а в качестве органического растворителя - гексаэтоксициклотрифосфазен в количестве 50- 60 мас.%. Это позволяет экспрессно определять концентрацию ВН ионов в а растворах. 2 табл. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) И 27 30 г)

f (f

i 5

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ.(21) 4035370/31-25 (22) 10.03.86 (46) 07.08,87. Бюл. В 29 (71) Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова и Московский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева (72) Ю.А.Буслаев, Е.Г.Ильин, Ю.И.Урусов, А.В.Копытин, Б.В.Левин, А.М,Цыганков, М.Г.Сазонова и Т.В.Гусева (53) 543.257 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 966579, кл. G 01 N 27/30, 1982.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1092403, кл. G 01 N 27/30, 1984. (54) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВН -ИО- .

НОВ (57) Изобретение относится к потенциометрическим методам количественного определения веществ. Целью изобретения является обеспечение возможности определения концентрации ионов

ВН . Цель достигается за счет того, что в составе мембраны ионоселективного электрода, содержащего в качестве матрицы поливинилхлорид (ПВХ), в качестве электродно-активного ве" щества использована тетрагидроборатная соль фосфониевого основания с радикалами от С до С 1> в количестве

О, 1-5,0 мас.Ж, а в качестве органического растворителя — гексаэтоксициклотрифосфазен в количестве 5060 мас.X. Это позволяет экспрессно определять концентрацию ВН ионов в

1 растворах. 2 табл.

Электрод

10 Г 10- I 10 10 I 10

-143 -86 (С Н ) РВН

-31

-201

45 — 112 -56

-36 — 1

-150 -94

1 13287

Изобретение относится к потенциометрическим методам количественного определения веществ и может быть использовано для контроля и автомати5 ческого регулирования содержания тетрагидроборат-ионов в растворах сложного солевого состава, Цель изобретения — обеспечение возможности определения концентрации ионов ВН прямой потенциометрией.

Пример 1. Навеску тетрагидроборатной соли растворяют в органическом растворителе — гексаэтоксициклотрифосфазене, добавляют поливинилхлорид и тетрагидрофуран. После получения прозрачного раствора смесь выливают в чашку Петри и после испарения тетрагидрофурана образуется полимерная пленка, которая удерживает жидкий ионит. Иэ пленки вырезают диски индикаторных мембран диаметром

5-7 мм и толщиной 0,5 мм и приклеивают к поливинилхлоридному корпусу.

Как правило, при изготовлении мембран используют навески, мг: поливинипхлорида 40, .растворителя 58, тетрагидроборатной соли 2. Для растворения поливинилхлорида и образования однородного раствора к полученной смеси добавляют 5 мл тетрагидрофурана. Внутрь корпуса заливают раствор, содержащий КС1 О, 1 М, NaON 0, 1 М, NaBH„ 0,01 М, и опускают хлорсеребряный полуэлемент.

В табл. 1 представлены электродные характеристики ВН -селективный элек4 тродов в растворах NaBH . Электрод-. ные характеристики снимают при постоянной концентрации NaOH равной

0,5 М, в качестве растворителя используют гексаэтоксициклотрифосфазен.

Концентрация соли полностью замещенного фосфониевого основания составляет 1 мас.X.

Электродная характеристика линейна в диапазоне концентраций 10

-1 (С, Н ) РВН -171

49 2

10 " М с угловым наклоном, близким к теоретическому значению, и составляет 55-59 мВ. б

Воспроизводимость величин мембранных потенциалов в растворах тетрагидробората натрия составляет 1 мВ.

В табл,2 представлены значения коэффициентов селективности.

ВН4 -селективные мембраны для,ионоселективных электродов позволяют проводить экспрессное определение тетрагидроборатов в пробах, а также осуществлять непрерывный контроль и автоматическое регулирование содержа" ния ВН -ионов в различных по соста4 ву растворах, в том числе в сильно разбавленных растворах (10 -10 " М) тетрагидроборатов.

Формула изобретения

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения ВН -ионов, 4 содержащий полнвинилхлорид в качестве матричного материала, электродмоактивное вещество и органический растворитель, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности прямого потенциометрического определения концентрации ионов ВН, в качестве электродно-активного вещества использованы тетрагидроборатные соли четвертичных фосфониевых оснований с радикалами от С до С а в качестве растворителя - гексаэтоксициклотрифосфазен при следующем соотношении компонентов, мас.X:

Гексаэтоксицикло.трифосфазен 50-60

Тетрагидроборатная соль фосфониевого основания с радикалами от С до С „ О, 1-5,0

Поливинилхлорид Остальное а б л и ц а 1

1328749

Таблица2 (Электрод

0,32 0,02 0,001

40

0,02 0,001

0,45

0,27

0,01 0,007 0,0006 44

0,54

Составитель И.Рогаль

Техред М. Хода нич

Редактор П.Гереши

КорРектор Г.Решетник

Заказ 3479/47

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r.ужгород, ул.Проектная,4 (С Н ) РВН, (С Н, ) РВН (С Н ) РВН

СЯ, ВН NO Br Cl SO з 1

Тираж 776

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам. изобретений и открытий

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

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения вн @ -ионов Состав мембраны ионоселективного электрода для определения вн @ -ионов Состав мембраны ионоселективного электрода для определения вн @ -ионов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике физико-химического анализа, к области рН-метрии и может быть использовано для потенциометрического определения кислотности водных растворов в химической промьшленности, в практике научных исследований в области химии, биологии, агрохимии, в том числе в средах, содержащих плавиковую кислоту и другие фториды

Изобретение относится к технике электрохимического анализа и может быть использовано в аналитической химии

Изобретение относится к физикохимическим методам анализа, а именно к изготовлению ионоселективных мембран, которые могут быть использованы в анализе растворов с различным солевым составом

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использввано для определения субстратов холинэстераз

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к потенциометрическим методам определения различных видов пенициллинов в водных средах

Изобретение относится к медицине , в частности к методам анализа смесей солей физиологически активных органических оснований, предназначено для аптек и контрольно-аналитических лабораторий при анализе и контроле содержания папаверина и пахикарпина при совместном присутствии

Изобретение относится к области потенциометрических методов анализа , в частности используется для контроля состава жидких сред в различных областях народного хозяйства, например в химической промьшшенности , и может найти применение в определении концентрации дитиокарбаматов в технологических растворах при производстве этих веществ, а также различных материалов, содержащих в своэм составе дитиокарбаматы

Изобретение относится к химии кремнийорганических соединений, а именно к новым солям кремнийсодержащих четвертичных аммониевых оснований (ОАО) - диэтилбисгептаметилциклотеграсилоксиметиленаммонийнитрату , который, как электродноактивное соединение , может быть использовано для нитратселективных электродов, широко применяемых в электрохимии

Изобретение относится к способу потенциометрического определения концентрации ионов в растворах, может быть использовано в аналитической химии и позволяет повысить точность анализа и упростить работы по определению крутизны электродной функции

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям концентрации неорганических и органических соединений в различных объектах

Изобретение относится к устройствам для контроля ионного состава и свойств технологических растворов, природных и сточных вод и может найти широкое применение в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной, горно-добывающей промышленности, энергетике, биотехнологии, медицине, экологии, геологии, а также при проведении высотных аэрокосмических и глубинных гидрологических исследований

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода

Изобретение относится к потенциометрическим измерениям концентрации ионов в растворах, а именно к сравнительному рН-электроду, содержащему корпус, расположенные в корпусе электролит, ионопроводящую мембрану, разделяющую электролит и исследуемую среду, и помещенный в электролит чувствительный элемент, при этом электролит выполнен в виде кристаллогидрата NH4Ca(NO3)3nH2O, полученного реакцией обмена Ca(OН)2 с насыщенным раствором NH4NO3

Изобретение относится к высокотемпературным электрохимическим устройствам с твердым оксидным электролитом и может быть использовано в качестве кислородного электрода в электрохимических датчиках кислорода, кислородных насосах, электролизерах и топливных элементах

Изобретение относится к области электрохимических измерений, а именно к вольтамперометрическому анализу состава раствора, и может использоваться в химической, металлургической, пищевой промышленности, экологии, и, в частности, для контроля состава природных, сточных вод, биологических объектов

Изобретение относится к способам приготовления электродов для вольтамперометрических определений и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах концентраций различных ионов металлов

Изобретение относится к защите от коррозии подземных металлических сооружений
Наверх