Состав мембраны ионоселективного электрода для определения clo @ -ионов

 

Изобретение относится к потенциометрическим методам определения концентрации веществ. Целью изобретения является обеспечение возможности пря- 4oro потенциометрического определения СЮ -ионов в растворах сложного солевого состава. Цель достигается тем, что в качестве электродно-активного вещества использован бромид тет рацетилфосфония в количестве 0,1 - 5,0 мас.%, в качестве органического растворителя-пластификатора - ди-2- этилгексиловый эфир себациновой кислоты в количестве 59,9-70 мас.%, а в качестве матри1;ы - поли винил хлорид в количестве 25-40 мас.%. Это позволяет избирательно определять ионы гипохлорида в растворах сложного солевого состава. 2 табл. с (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕа )УБЛИН

А1

119) (11) (S1) 4 6 О! Б 27/30

ВСЕГ.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4038100/31-25 (22) 20 ° 01. 86 (46) 07.03. 88. Бюл. lt 9, 71) Московский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева (72) Ю,И.Урусов и А.М.Цыганков (53) 543.257 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 495597, кл. G 01 Н 27/30, 1975.

Авторское свидетельство СССР

У 935777, кл. G 01 N 27/30, 1982. (54) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСКЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЗЖНИЯ C10ИОНОВ (57) Изобретение относится к потенцио. метрическим методам определения концентрации веществ. Целью изобретения является обеспечение возможности прямого потенциометрического определения С10 -конов в растворах сложного солевого состава. Цель достигается тем, что в качестве электродно-активного вещества использован бромид тетрацетилфосфоння в количестве 0,1

5,0 мас.Х, в качестве органического растворителя-пластификатора - ди-2этилгексиловый эфир себациновой кислоты в количестве 59,9-70 мас.Ж, а в качестве матрицы - поливинилхлорид в количестве 25-40 мас.l. Это позволяет избирательно определять ионы гипохлорида в растворах сложного со левого состава. 2 табл.

1379708

25 — 40

Поливинилхлорид

Бромид тетрацетилфосфония ди-2-Этилгексилоный эфир себациновой кислоты

О,1- 5,0

59,9 — 70 1 а блиц а

106 169 229 288

Е, мБ

Изобретение относится к потенцио- и; трическим методам количественного определения веществ и может быть использовано для контроля и автоматического регулирования содержания

010 -ионов в растворах сложного сопевого состава.

Целью изобретения является обеспечение воэможности определения 010 - 10 ионов прямой потенциометрией в щелоч. растворах сложного солевого coci с на

Индикаторные мембраны 010 -селектинных электродов получают следующим 15 образом.

Бромип тетрацетилфосфония растворяют в ди-2-этилгексиловом эфире себациновой кислоты, смешивают с

8,6 мас.%-ным раствором поливинилхло- 20 рида в циклогексаноне в соотношении

1:5 (об.) и выливают в чашку Петри.

Содержание поливинилхлорида в этом случае составляет 30 мас.%. После испарения циклогексанона образуется полимерная пленка, удерживающая жидкий ионит, толщиной около 0,6 мм. Из пленки вырезают диски индикаторных мембран диаметром 5 — 7 мм и приклеивают к торцу поливинилхлоридной труб- 30 ки. Внутрь заливают раствор 0,01 M

КС10 +. 0,01 M КС1 с рН = 10, создаваемым КОН, и опускают хлорсеребряный полуэлемент.

В табл.1 представлена электродная характеристика С10 -селективных электродов.

Электродные характеристики снимают при рН = 9,5, создаваемой добавлением NaOH. При измерениях исполь- 40 зуют хлорсеребряный насыщенный электрод сравнения. Перед измерениями электроды кондиционируют в О, 1 М ратзоре гипохлорита натрия в течение ." х часов. 45

Дчя определения возмокности исол ьз о вания С10 -селе кти нных элен тр >— дов в растворах сложного соленого..остава ло значениям величин мембранных потенциалов в 0,1 M растворах

NaC10 и 0,1 М растворах примесных ионов вычисляют коэффициенты селективности. Значения коэффициентов селективности представлены в табл.2.

По сравнению с химическими методами определения С10 -ионов гипохлоритселективные мембраны для ионоселективных электродов позволяют проводить экспрессное определение 010 -ионов в пробах, осуществить дистанционный контроль и автоматическое регулирование содержания С10 -ионов в растворах. Измерения, пров димке с помощью гипохлоритселективных электродов, относятся к неразрушающим методам анализа. Нижний предел определяемых концентраций составляет 10 М. формула изобрет ния

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения С10 -ионов, содержащий поливинилхлорид, в качестве матрицы — органический растворитель-пластификатор и аиионообменник в качестве электродноактивного вещества, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности определения С10 -ионов прямой потенциометрией в щелочных растворах сложного солевого состава, в качестве растворителя-пластификатора использован ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты, а в качестве анионообменника - бром д тетрацетилфосфония при следующем соотношении компонентов, мас.%:

1 379 708

IИон

2 10 3 10 5 10 ) 10 7 " 10 8: 10 1,0

Составитель И. Ро галь

Техред Л.Олийнык Корректор .11.Пилипенко

i åäàêò0ð И.йулла

Заказ 97)/46 Тираж 847 Подписное

ВНИКНИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу изготовления твердого механически обновляемого индикаторного электрода для электрохимических измерений

Изобретение относится к физикохимическим методам анализа, предназначено для контроля расхода серебра в дицианоаргентатно-роданидных электролитах серебрения и может быть использовано в аналитической химии и в технологических процессах для экспресс-анализа дицианоаргентатно-роданидных электролитов серебрения

Изобретение относится к технике физико-химического анализа, к области рН-метрии, и может быть использовано для потенциометрического определения рН водных растворов в химической промышленности, в практике научных исследований и в медицине

Изобретение относится к технике исследования и анализа материалов путем определения элeктpoxи ичecкиx параметров и может быть использовано для определения концентрации глюкозы в биологических растворах, например в крови

Изобретение относится к потенциометрическим методам количественного определения веществ

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 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