Реагент для термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей

 

Изобретение относится к области физико-химического анализа, а именно к реагентам для термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей. Цель изобретения - повышение точности и чувствительности определения. Это достигается применением в качестве реагента для термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей известного отхода гидролизных производств - лигнина. Теплота, выделяющаяся при взаимодействии навески сухого лигнина с аликвотной пробой раствора неорганической кислоты или щелочи, приводит к повышению температуры реакционной массы, причем максимальная температура разогрева смеси пропорциональна концентрации кислоты или щелочи. Применение основано на использовании свойства сухого лигнина выделять большое количество тепла при взаимодействии как с неорганическими кислотами, так и щелочами. При этом количество выделяющегося тепла пропорционально их концентрации.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 25/48

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flQ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4471749/28-25 (22) 02.06.88 (46) 07,06,90, Пюл. М - 21 (71) Грозненский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института биологической техники (72) Т.N.Êåðèìîâ и О.М.Лещина (53) 541.11(088,8) (56) Скуратов С.М., Колесов В.П., Воробьев А,Ф. Термохимия, ч. 11 . — М,:

МГУ, 1966, с, 194-198.

Глинка Н.Л, Общая химия. — Л,, 1986, с. 159-161, (54) РЕАГЕНТ ДЛЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ

КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ (57) Изобретение относится к области физико-химического анализа, а именно к реагентам для термохимического определения концентрации неорганических

Изобретение относится к области физико-химического анализа, в частности к термохимическому анализу жидких сред, например водных растворов неорганических кислот и щелочей.

Целью изобретения является повышение точности и чувствительности определения.

Применение основано на использовании свойства сухого лигнина вьделять большое количество теплоты при взаимодействии как с неорганическими кислотами, так и щелочами, причем количество вьделившейся теплоты пропорционально концентрации водного раство-i ра кислоты или щелочи, „„Я0„„1569712 - A 1

2 кислот и щелочей. Цель изобретения - повьппение точности и чувствительности on" ределения. Это достигается применением в качестве реагентадля термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей известного отхода гидролизных производств — лигнина. Теплота, вьделяющаяся при взаимодействии навески сухого лигнина с аликвотной пробой раствора неоргани- ческой кислоты или щелочи, приводит к повьппению температуры реакционной массы, причем максимальная температура разогрева смеси пропорциональна концентрации кислоты или щелочи. Применение основано на использовании свойства сухого лигнина выделять большое количество тепла при взаимодействии как с неорганическими кислотами, так и щелочами. При этом количест во вьделяющегося тепла пропорционально их концентрации.

Термохимическое определение кон- Щ центраций проводят на установке, состоящей из термостатируемого реак,тора с крьппкой механической мешалки и термодатчика, соединенного с вторичным прибором, Пробу абсолютно сухого лигнина (m=2 r) взвешивают на аналитических весах с точностью + 0,0001 г, помещают в реактор, доводят температуру до 25 С, сливают в реактор дозу о, анализируемой среды (V=3 мл), имеющей также температуру 25 С, и включают в работу мешалку, Изме HPHие температуры смеси определлют термодатчиком, Изменяя концентрап по раствора, по максимальным приращепплм темпе 1 5б971 2

Составитель Г. Трембовецкий

Редактор И, 10!улла Техред М.Дидык Корректор Л.Бескид 1

Заказ 1444 Тираж 497 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям н открытиям прн ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат Патент", r.Óæãîðîä, ул. Гагарина,10! ратуры строят градуировочные графики, для каждой анализируемой кислоты или, щелочи. Приращение температуры реакцф (p8p) на 1 . концентрации анализируемой среды в среднем составляет для Н $0 0,.26 С; НС1 0,09 С; HNOq

1,20 С; NaOH 0,35ОС. Далее полученные графики используются для определения неизвестных концентраций неорганических кислот и щелочей.

Таким образом, использование лигнина в качестве реагента для опреде1 линия концентрации неорганических кислот и щелочей позволяет расширить арсенал средств, применяемых для термохимического анализа, за счет использования отходов гидролизного производства при одновременном повыпении точности и чувствительности определения.

Формула и э о б р е т е н и я

Применение лигнина в качестве реагента для термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей.

Реагент для термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей Реагент для термохимического определения концентрации неорганических кислот и щелочей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к способам и устройствам термохимического анализа жидких продуктов

Изобретение относится к устройствам , предназначенным для сигнализации момента проскока основного вещества через адсорбционную колонку, и может быть использовано в хроматографии для автоматизации переключения колонок Целью изобретения является повышение точности определения момента прохождения адсорбционного фронта путем формирования импульсного сигнала

Изобретение относится к автоматизации контроля периодических химических процессов

Изобретение относится к холодильной технике, позволяет упростить измерения и повысить их точность

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения состава высокомолекулярных фракций нефти

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано при разработке устройств для анализа жидких сред по тепловому эффекту реакции

Изобретение относится к области аналитического контроля

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля качественного состояния фильтрующе-поглощающих изделий от паров токсичных химикатов и может быть использовано для оценки степени отработки шихты по загрязняющим веществам, поглощающими как на основе физической адсорбции, так и хемосорбции

Изобретение относится к метрологии, в частности к методам градуирования аналитических приборов

Изобретение относится к физической химии, в частности к датчикам концентратомеров, и может быть использовано в химических отраслях промышленности

Изобретение относится к пограничной области между физикой, химией и биологией и может быть использовано в научных и промышленных лабораториях для определения параметров фазового перехода в воде и влияния на них условий (давление, температура), добавок веществ и полей. Предлагается способ измерения параметров фазового перехода жидкость-жидкость в водных растворах амфифилов измерением теплового эффекта разбавления раствора амфифила растворами ПЭО в зависимости от концентрации амфифила. Технический результат - повышение достоверности идентификации и разделения двух осциллирующих состояний системы. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля и может быть использовано для определения качественного состояния фильтрующе-поглощающих изделий. Согласно заявленному способу исследуемый образец, представляющий собой пластину сорбента, и плоский нагреватель такой же формы и размера помещают в камеру, в которой требуется регенерировать непрерывно размешиваемый вентилятором воздух. Непрерывно регистрируют температуры поверхностей образца и нагревателя посредством тепловизора и экспериментально определяют коэффициент теплоотдачи на поверхности сорбента. По измеренной температуре поверхности сорбента и коэффициенту теплоотдачи идентифицируют вид и параметры функции во времени мощности источников теплоты, действующих в сорбенте в процессе сорбции. В каждый момент времени определяют скорость сорбции как отношение мощности источников теплоты к полному тепловому эффекту сорбции и текущее поглощение сорбируемого компонента путем интегрирования скорости сорбции в интервале времени от начала опыта до его текущего момента. Технический результат - повышение точности измерений и информативности измерений. 4 ил.
Наверх