Способ получения галогенидселективных электродов

 

Изобретение относится к способу получения мембран ионоселективных электродов. Целью изобретения является улучшение воспроизводимости потенциала электрода и увеличения срока службы мембраны. С этой целью электродоактивное вещество наносят на сульфидсеребряную мембрану в процессе анодной поляризации. Полученные электроды можно использовать для определения ионов хлора, брома и иода в растворе сложного солевого состава. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ((9(SU (Ii(А!1 4 G 01 И 27/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСМОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛОГЕНИДСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ (57) Изобретение относится к способу поЛучения мембран ионоселективных электродов, Целью изобретения является улучшение воспроизводимости потенциала электрода и увеличения срока службы мембраны. С этой целью электродно-активное вещество наносят на сульфидсеребряную мембрану в процессе анодной поляризации. Полученные электроды можно испольsoвать для определения ионов хлора, брома и иода в растворе сложного солевого состава. 3 табл.

Способ получения галогенидселективных электродов, включающий нанесение электродно-активного вещества на поверхность мембраны путем электрохимического осаждения при проГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕ П=НИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4261515/31-25 (22) 11.06.87 (46) 30.07.89. Бюл. R- 28 (71) Московская. сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева (72) В.В,Киянский, А.Ф.Жуков, Ю.И.Урусов, А.А.Фирер, К.Х.Абилхаиров, В.В.Краснощеков и А.М.Цыганков (53) 543.257 (088.8) (56) Камман К. Работа ионоселективными электродами. М.: Мир, 1980, с. 92-97.

Лакшминараянайх Н. Мембранные электроды. Пер-. с. англ. Л.: Химия, 1979, с. 11-114.

Изобретение относится к.физико- . химическим методам анализа, в частности к способу получения ионочувств@тельных мембран на ионы С1, Br, I;

Целью изобретения является улучше.ние воспроизводимости потенциала электрода и увеличение срока службы мембраны.

По предлагаемому способу изготовления, на диск размером 3 5 мм из сульфида серебра подают анодную поляризацию с потенциостата П-.5

827 М и помещают в растворы 0,1

0,3 М КС1, KBr или KI< соответственно, Плотность заряда 400-600 Кл/дм .

Противоэлектродом во всех случаях является платиновая пластина размером 4 см

2 Пример 1, В табл 1-3 приведены данные по воспроизводимости хлоридно-, бромидного-, иодидногоэлектронов, полученных при плотности тока 0,75 А/дм, плотности заряда

Q = 400 Кл/дм и концентрации анионов в растворе мол/л.

Таким образом, линейный диапазон . находится в области концентраций

-5 О

10 — О, Воспроизводимость+0,5мВ.

Время установления потенциала не более 3 мин. Срок службы не менее

8 мес.

Таким образом, предлагаемые электроды обладают высокой воспроизводимостью, сроком службы, низким пределом обнаружения, линейный участок о определяемый концентраций 10 — 10 М.

Формула изобретения

3 !497552 пускании 400 †6 Кл/дм в процессе анодной поляризации 0,75-0,85 А/дм.. с концентрацией раствора галогенида калия 0,1-0,3 М, о т л и ч а ю щ и и

5 с я тем, что, с целью улучшения

I воспроизводимости потенциала электрода и увеличения срока службы мембраны, электродно-активное вещество наносят на сульфидсеребряную мембрану.

Таблиц а 1

Электродные характеристики Cl-СЭ

Концентрация иона в раст воре, С моль/л

Измеренная величина ЭДС

1 T

E„,,мВ Е, мВ

Е» мВ Е4 мВ Е, мВ

299,7

242,3

184,2

127,5

69,2

11ь3

299,8

242,1

184,2

127,4

69,0

11,2

Таблица2

Электродные характеристики Br — СЭ

Концентрация иона в растворе, С моль/л

Измеренная величина ЭДС

Т 1 Г Г

E,,ì Е, мВ Е» мВ Е4, мВ Е z, мВ

288,3

231,0

174,1

116, 1

59 0

1,8

288,5

231,4

174,1

116 3

59,2

1,7

288, 1

231,0

174,2

166,5

59,1

1,8

Таблица 3

Концентрация иона в раст воре, С моль/л

Электродные характеристики I — СЭ

Е4 мВ Е,м

285,1

227,5

170,4

113,1

56,2

2,0

285, 1

227,5

170,3

113,1

56,2

2,1

10-4

299,8

242,0

184,2

127,6

69,5

11,5

288,4

231,2

174,1

116,5

59,0

1,8

285, 3

227,5

170,3

113,1

56,1

2,1

285,2

227,5

170,2

113,2

56,1

2,0

299, 9

242,2

184,5

127,5

69,2

11,4

285, 3

227,5

170,3

113,1

56,1

2,0

299, 8.

242,2

184,3

127,5

69,4

11,4

288,1

231,1

172,2

116,2

59,0

1,8

Способ получения галогенидселективных электродов Способ получения галогенидселективных электродов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методом анализа и, в частности, к получению твердых ионоселективных электродов, используемых для анализа жидких сред в лабораторных и промышленных условиях

Изобретение относится к потенциометрическим методам анализа и непрерывного контроля тиомочевины в технологических растворах и может быть использовано в химической промышленности и аналитической химии

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к методам количественного определения действующих веществ в азотсодержащих пестицидах

Изобретение относится к органическому синтезу и электрохимии, а именно к способам создания химически модифицированных электродов, и может быть использовано для иммобилизации хинона на электроде

Изобретение относится к синтезу неорганических веществ, а именно электродных материалов для электрохимических датчиков, которые могут быть использованы для определения концентрации оксида алюминия в расплавленных солях

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к осадительному потенциометрическому титрованию с использованием ионосепективного электрода (ИСЭ) в качестве индикаторного

Изобретение относится к способу получения чувствительного элемента ионоселективного электрода с целью использования в потенциометрических методах анализа

Изобретение относится к физикохимическому анализу, а именно к ионои др

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