Микрокулонометрическая ячейка

 

« ЮОВЗНЩ 14

ИЛТИС! Г:.;О . У 11 И„-Рли,;1

61111 "ЦфЯ (. й

613

Класс 42l Зо.

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа № 178

Б. А. Оргиян

МИКРОКУЛОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА

Заявлено 27 октября 1961 г. за М 749807/23-6 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» М 16 за 1962 г.

Известны кулонометрические ячейки с ртутным капельным электродом (см., например, Т. A. Крюкова, Полярографический анализ, 1959 г., стр. 167 — 170). Однако в таких ячейках отсутствуют устройства для перемешивания жидкости. Это влияет на правильность показаний прибора, так как концентрация исследуемого вещества в слое раствора, близком к ртутному капельному электроду, значительно уменьшается по сравнению с остальной массой раствора.

Предлагаемая микрокулонометрическая ячейка для исследования малых объемов жидкостей (порядка 0,3 — 0,5 .ил) отличается от известных тем, что в нижней части корпуса ячейки под ртутным капельным электродом установлена стеклянная трубка с внутренним диаметром, равным диаметру падающих ртутных капель. Такое устройство улучшает перемешивание исследуемого раствора.

В рабочей части ячейки 1 (см. чертеж), изготовленной из стеклянной трубки с диаметром около 5 мм, имеется тонкостенная стеклянная внутренняя трубка 2 (диаметр около 1 мм) с небольшим воронкообразным расширением вверху. Внутренняя трубка расположена концентрически по отношению к корпусу ячейки и удерживается в таком положении благодаря приваренным к этой трубке стеклянным шарикам 8. Сужение 4 в корпусе ячейки препятствует выпадению трубки.

Над внутренней трубкой находится ртутный капельный электрод. Объем исследуемого электролита подбирается таким, чтобы верхний уровень жидкости был не выше верхнего сужения 4.

Во время работы ячейки падающие капли б ртути выполняют роль поршня. жидкость, находящаяся в трубке ниже капли, выталкивается из трубки, проходит между стенками внутренней трубки и корпусом ячейки вверх и вновь засасывается каплей с верхней стороны трубки, благодаря чему происходит перемешивание раствора. Снизу ячейки сквозь ртутное дно б проходит капилляр Т для продувки электролита. инертным газом, например азотом, с целью удаления кислорода (перед № 149613 определением), и капилляр 8 агар-агарового мостика, соединенного с каломельным электродом сравнения. К верхней части ячейки припаяна трубка 9 для введения в ячейку исследуемого раствора.

Таким образом, описанное устройство позволяет избежать затруднений в перемешивании жидкости, вызванных малым объемом последней.

Предмет изобретения

Микрокулонометрическая ячейка с ртутным капельным электродом, отличающаяся тем, что, с целью улучшения перемешивания исследуемого раствора, в нижней части корпуса ячейки под ртутным капельным электродом установлена стеклянная трубка с внутренним диаметром, равным диаметру падающих ртутных капель.

Ю

Составитель В. П. Рассохин

Редактор Н. И. Мосин Техред Г. Е. Болотова Корректор И. А. Шпынева

Подп. к печ. 16ХП-62 г, Формат бум. 700(!08 /, Объем 0,18 изд. л.

3 ак. 7642 Тираж 700 Цена 4 коп.

ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д, 2/6.

Типографии ЦБТИ, Москва, Петровка, 14,

Микрокулонометрическая ячейка Микрокулонометрическая ячейка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в машиностроении для управления процессом нанесения гальванических покрытий при электролизе, а также при работах, связанных с зарядкой и тренировкой аккумуляторных батарей и в других электротехнологиях

Изобретение относится к способу кулонометрического определения технеция и может быть использовано для контроля за содержанием технеция в технологических растворах радиохимического производства, а также в других областях, где используются соединения технеция

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к электрохимическим приборам, и может использоваться в промышленности и научных исследованиях для точного определения основного вещества методом кулонометрии при контролируемом потенциале

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для раздельного определения катионных (КПАВ), неионогенных (НПАВ) и анионных (АПАВ) поверхностно-активных веществ (ПАВ) в различных объектах, например шампунях, моющих средствах, сточных водах и др

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу потенциометрического определения концентрации веществ в растворах экстракционных систем путем измерения ЭДС электродной пары, состоящей из мембранного электрода и стандартного хлорсеребряного электрода, и определения концентрации веществ по градуировочному графику, выражающему прямолинейную зависимость "ЭДС электродной пары - концентрация испытуемого раствора"

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для анализа органических веществ и фармацевтических препаратов

Изобретение относится к области мембранных технологий разделения и очистки веществ и может быть использовано для определения свойств селективной проницаемости ионообменных мембран
Наверх