Состав мембраны ионоселективного электрода для определения таллия (1)

 

Изобретение относится к области ионометрии и может быть использовано для потенциометрического определения ионов таллия (1) в водных растворах. С целью повышения селективности определения таллия (1) в состав мембраны входит в качестве мембранно-активного вещества 7-хинолиндитиокарбоксилат таллия (1), растворенный в хлороформе, в количестве 0,022-0,137 мас.%, а остальное - хлороформ. 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„,Я0„„149755

gD g с 01 и 27/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

" (54} СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДПЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТАЛЛИЯ (I) (57) Изобретение относится к области ионометрии и может быть использовано для потенциометрического определения ионов таллия (I) в водных растворах, С целью повышения селективности определения таллия (I) в состав мембраны входит в качестве мембракноактивного вещества 7-хинолиндитиокарбоксилат таллия (I), растворенный в хлороформе, в количестве 0,0220,137, а остальное — хлороформ.

1 ил., 1 табл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

AQ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4324481/3 1-25 (22) 03.11.87 (46) 30,07.89. Бюл. ¹ 28 (71) Латвийский государственный университет им. П,Стучки (72) О.А.Лебедева и Э.Ю.Янсон (53) 543.257 (088.8) (36) Сое яее С.J. Properties and

analytical application of а йЬаПium (I) ion — selective electrode. Talanta, 1985, V. 32, ¹- 8Ь, р. 821-823.

Szczepaniak И. et al. Anal. Chim.i

Acta, 1976, v. 82, ¹- 1, р. 37-44.

Изобретение относится к методам физико-химического анализа, а точнее к ионоселективным мембранным электродам, и может быть использовано для потенциометрического определения ионов таллия (I) в водных растворах с целью контроля промьппленных сто-. ков, природных вод и жидких сред в различных областях народного хозяйства.

Цель изобретения — повышение селективности определения ионов таллия (I).

На чертеже представлена калибровочная кривая ионоселективного электрода для определения ионов таллия (I) на основе мембраны предлагаемого состава.

Мембрана представляет собой раствор комплекса в растворителе.

Конструкция электрода — фторопластовая тр1 бка, герметично закрыта в торце целлофановой пленкой с помощью специальной фторопластовой шайбы.

Внутрь трубки заливают слой жидкого ионообменника толщиной в 20 мм и поверх него наносят слой раствора

ТТ (БО )концентрацией 10 моль/л, г в который. погружают токоотводящий электрод.

Электродная функция линейна в интервале концентраций от 2"10 до

10 моль/л (от 0,41 до 20, 44 мкг/мп) с угловым коэффициентом 58 мВ/pTI.

-6

Предел обнаружения равен 1 1О моль/л (0,20 мкг/мл). Рабочий интервал рН

2,5-11. Время отклика электрода составляет от 30 с в наиболее концентрированных растворах до 2 мин в наиболее разбавленных. Время жизни электрода свьппе 30 сут.

Селективность электрода определяют по методу смешанных растворов при фиксированной концентрации мешаю3

1497+5 щего иона. В случае огределениямешающего влияния ионов ртути (II) и свинца (II), а также серебра (I) измерения проводили не в сульфатной, а в нитратной среде, Значения потенциометрических коэффициентов электродной селективности приведены в таблице.

Пример. В коническую колбу объемом 100 мл с пришлифованной проб- 10 кой заливают 22,b мл буферного раствора тетрабората натрия (рН 9,18)

2 мл раствора реагента и 0,4 мл раствора сульфата таллия (I). Туда же добавляют 5 мл х«1ороформа и экстраги- 15 руют. в течение 3 мин. Отделяют органическую фазу, а затем в .течение 1 ч сушат ее над слоем безводного.хлорида кальция и фильтруют. Получают раствор 7-хинолиндитиокарбоксилата таллия 20 (I) в хлороформе с соотношением компонентов 0,022 и 99,978 мас. соответственно. Электродные характеристики аналогичны о««исанным.

Из полученных результатов видно, что использование в качестве мембранно-активного вещества жидкостного таллия (I) — селективного электрода

Мешающий.ион Концентрация Потенциометрический мешающеro коэффициент элекиона, моль/л тродной селективности с 10

Na+ К

cs", м82"

10, уменьшает угловой: ко эффициент до

30 мВ/рТ1

1.0-

СН COO

Li

КЬ

NH

Zn2

Сс1

Ag+

° 2«Со

F 2т

Мпа+

Cu2+

Pb +

Hg2++

Cr "

А1 +

Cs+

so

N0, 10

5 10

3 4

7-хинолиндитиокарбоксилата таллия (I) по сравнению с прототипом обеспечивает высокую селективность электрода в присутствии избытков многих катионов с зарядностью +1, +2.и +3, в том числе ионов ртути (II) свинца (II), серебра (I), кадмия (II) и ионов гидроксония, высокую чувствительность электрода к ионам таллия (I) и дает возможность определения соединений таллия (I) в широком интервале концентраций, Формула изобретения

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения таллия (I), включающий мембранноактивное вещество и растворитель, о т л и ч а ю— шийся .тем, что, с целью повышения селективности определения TI (I) в качестве мембрвнноактивного вещества использован 7-хинолиндитиокарбоксйлат таллия (I), а в качестве растворителя — хлороформ.при следующем соотношении компонентов, мас. :

7-хинолиндитиокарбокси- 0,022лат таллия (I) 0,137

Хлороформ Остальное

1 10

2 10

3 10

7 ° 10

1,5 ° 10

2 10

1 ° 10

1 -10

3 «10

7 10

5 10

0,8

9 -10

1497553

r -ly+c+

Составитель А.Копытин

Редактор Ю.Середа Техред A.Êðàâ÷óê Корректор Э.Пончакова .Заказ 4438/46 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения таллия (1) Состав мембраны ионоселективного электрода для определения таллия (1) Состав мембраны ионоселективного электрода для определения таллия (1) 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения мембран ионоселективных электродов

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 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