Состав мембраны ионоселективного электрода для определения меди ( @ ) в цианидных растворах

 

Изобретение относится к области физико-химических методов .анализа, а именно к ионометрии, и может быть применено в аналитической химии и электрохимических производствах. Цель изобретения - повышение точности определения меди (I). Это достигается путем использования в качестве мембранноактивного компонента ионного ассоциата смешанного комплекса о-фенантролиндицианокупрата с тетрадецилфосфонием. Определение меди (I) в растворе проводят в виде комплекса Си(СЫ) ,(где Фен - фенантролин). Это позволяет увеличить наклон электродной характеристики при определении Cu(I) с 28±3 Мв до 56±3 мВ и тем самым повысить точность определения. 1 зvп.ф-лы, 1 ил., 1 табл. с (Л

СОЮЗ СОНЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 1 11 4 G 01 N 27/30

ГОСУДАРСТ8ЕННЦЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ 1ННТ СССР (21) 4132985/31-25 (22) 15.10.86

{46) ЗО.12.88.Бюл. ¹ 48 (71) Вильнюсский государственный университет им.В.Капсукаса и Мос ковский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева (72) O.M.Ïåòðóõèè, P.M.Êàçëàóñêàñ

А.А.Карейва и С.А.Тауткус (53) 543.257 (088.8)

{56) Лакшминараянайах Н. Мембранные электроды. Химия, 1979, cÄ360.

Карейва А.А., Казлаускас Р.М.

Петрухин О.М, Тауткус С.А. — В кн.:

Пятая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Калининградской области. Тез. докл. конф., Вильнюс, 1986, ч.1, с.158.

4 3 А1 (54) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВ, НОГО ЗЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ (I) В ЦИАНИДНЫХ РАСТВОРАХ (57) Изобретение относится к области физико-химических методов, анализа, а именно к ионометрии, и может быть применено в аналитической химии и электрохимических производствах.

Цель изобретения — повышение точности определения меди (I) . Зто достигается путем использования в качестве мембранноактивного компонента ионного ассоциата смешанного комплекса о-фенантролиндицианокупрата с тетрадецилфосфонием. Определение меди (Х) в растворе проводят в виде комплекса 1Си(СИ) Фен 1,(где Фен — фенантролин). Зто позволяет увеличить наклон электродной характеристики при определении Cu(I) с 28+3 Мв до

56 3 мВ и тем самым повысить точность определения ° 1 з .п.ф-лы, 1 ил., 1 табл, 1448263

1 I ) Посторонний ион Ni (CN)g Pd (СИ) SE (CN)@ Cd (CN)g Ag (СИ) NO@

Коэффициент селективности

7,41 11,75 1,3 10

1,48

Изобретение. относится к физикохимическим методам анализа, в частности к мембранам ионоселективных электродов, и может быть использова но в аналитической химии, в технологическом контроле элнктрохимических производств, в практике научных исследований для непрерывного контроля меди в цианидных растворах. 1О

Целью изобретения является повышение точности определения меди (T) в цианидных растворах.

Пример ° 5 мл 5 10 М вод- 4 ного раствора КjCu(CN) Фен1 (где 15

Фен-2-фенантролин) смешивают с 5 мл

5 10 М раствора (ТДФ Вг — бромида тетрадецилфосфонила в хлороформе и экстрагируют Э мин. Помещают 1 мл органической фазы в электродный кор- 20 пус с тефлоновой перегородкой. Ко& центрация ионного ассоциата в мембране 5.10 "М.

Электродные свойства изучают путем измерения ЭДС гальванической 25 цепи с помощью цифрового вольтметра.

Электродная функция линейна в интервале концентраций меди от

1 10 до 1 10 M с наклоном 56< .

+ 3 мВ/дек. Нижняя граница определяе- Э0 мых содержаний меди составляет !,5

-а 10 M. Рабочий интервал рН 6,5-8,5.

Определяют медь в цианидных элект-ролитах меднения по следующей методике.

К 1 мл 100 pas разбавленного электролита приливают 10 мл ) 10 М раствора о-фенантролина в 1 10 M

HzSQ< доводят до 100 мл водой и перемешивают. В полученный раствор погружают ионоселективный электрод и хлорсеребряный электрод сравнения и при перемешивании измеряют ЭДС цепи. Количество меди в электролите находят по градуировочному. графику

Е (MB ) — (- 1 8 С С („.1 y«q ) ность определения меди составляет

«+2,6Е.

В таблице приводятся коэффициенты( селективности fCu(CN)z

Определению меди не мешает .

10-кратный избыток 1,10-фенантролина, 20-кратный CN,500-кратный S, 1000-кратный Cl",СОЗ,SO и НРОд.

Таким образом, предлагаемый состав мембраны обеспечивает возможность увеличить наклон электродной функции, тем самым повысить точность определения, формула изобретения

1. Состав мембраны ионоселективного электрода для определения меди (I) в цианидных растворах, вклю.чающий электродоактивное соединение на основе ионного ассоциата, о т— л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью повышения точности определения, в качестве электродоактивного соединения используют ионный ассоциат о-фенантролиндицианокупрата с тетрадецилфосфонием в органическом раствор::,.".еле при следующем соотношении компонентов мембраны, мас..%:

Ионный ассоциат о-фенантролиндицианокупрата с тетрадецилфоефонием 0,01-0,04

Органический растворитель Остальное

2. Состав по п.1. о т л и ч а юшийся тем, что в качестве органического растворителя использован хлороформ.

1448263

4нВ

"80

Составитель А.Копытин

Редактор Н. Келемеш Техред Л . Сердюкова Корректор МД1ароши

Заказ á841/49 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по.изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения меди ( @ ) в цианидных растворах Состав мембраны ионоселективного электрода для определения меди ( @ ) в цианидных растворах Состав мембраны ионоселективного электрода для определения меди ( @ ) в цианидных растворах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ионометрии, а именно к разработке новых мембран ионоселективных электродов

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа

Изобретение относится к аналитической зшмии, в частности к созданию ионоселективных электродов для непрерьгоного анализа и контроля ионов ртути в промышленных сточных водах, водоемах с целью зав1иты окружакщей среды

Изобретение относится к физико- xи шчecким методам анализа, в частности к потенциометрическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов

Изобретение относится к методам физико-химического анализа и может быть использовано для контроля жидких сред

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способу количественного определения макроциклических полиэфиров (краун-эфиров) при их производстве и в технологических процессах

Изобретение относится к способам изготовления электродов для измерительной концентрационной элекрохимической ячейки

Изобретение относится к разработке ионоселективных микроэлектродов для анализа микросред и позволяет повысить точность определения JiH

Изобретение относится к ионометрии и может найти применение при анализе различных растворов, содержащих ионы магнияо Целью изобретения является повышение селективности определения ионов магния в присутствии одно - и двухзарядньпс катионов

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа , в частности к определению концентрации фторид-ионов в растворах

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