Способ ионометрического определения фтора в газе

 

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения фтора в газах при производстве серной кислоты из колчедана, и может быть использовано в производствах для анализа фторсодержащих газов. Цель изобретения - увеличение селективности определения фтора по отношению к диоксиду серы. Способ заключается в пропускании анализируемого газа через алонжи с увлажненным до 1-2% кварцевым песком со скоростью 0,3-0,8 л/мин с последующим ионометрическим определением фторид-иона. Способ позволяет определить фтор в газе в присутствии до 18,1% диоксида серы. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„1578647 (g()g G 01 N 31/22

Ь ! ь

S 1 » й

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМ,1/ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPbfTHAM

ПРИ ГКНТ СССР (2 ) 4417517/23 26 (22) 22.02.88 (46) 15.07.90. Бюл. Р 26 (71) Научно-исследовательский инсти— тут по удобрениям и инсектофунгицидам

Научно-производственного объединения

"Мин удо брен ия (72) А.А.Рыжкова, В.В.Игин, П.М.Зайцева, Б.А.Дубовицкий, А.А. Суетинов и Л. Г.Петруновская (53) 543. 70 (088. 8) (56) Быховская М. С., Гинзбург С.Л., Хамиэова О.Д. Методы определения вредных веществ в воздухе. M. Медицина, 196Ь, с. 60. (54) СПОСОБ ИОНОМЕТРИ %СКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФТОРА В ГАЗЕ

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения фтора в газах при производстве серной кислоты из колчедана, и может быть использовано в производствах для анализа фторосодержащих газов.

Цель изобретения — увеличение селективности определения фтора по отношению к диоксиду серы.

Пример 1. Точку отбора проб газа оборудуют на прямом участке газохода. Заборную трубку, изготовленную из металла или кварцевого стекла, укрепляют в патрубке пробоотборной точки газохода с помощью резиновой пробки. Заборную трубку соединяют резиновым шлангом с двумя последовательно соединенными гофрированными трубками (алонжами), заполненными увлажненйым до 1-2% кварцевым песком. В установку включа(57) Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения фтора в газах при производстве серной кислоты из колчедана, и может быть использовано в производствах для анализа фторосодержащих газов. Цель изобретения — увеличение селективности определения Фтора по отношению к диоксиду серы. Способ заключается в пропускании анализируемого газа через алонжи с. увлаи енным до 1-2% кварцевым песком со скоростью 0,3-0,8 л/мин с последующим ионометрическим определен ием фторидиона. Способ позволяет определять фтор в газе в присутствии 18,1% диоксида серы. 1 табл. ют реометр, термометр и ртутный манометр. После алонжа располагают кран для регулирования скорости отбора газа. Установку подключают х вакуумному насосу, если тачка отбора оборудовав на на участке потока газа под разрежением, создают LKopo(т» газ а

0,3 л/мин в теченп 30 и;lit $g".т ратура газа, поступаящ го н аланжн о

У :- 7

3(С, давление на манаме rpe 25 мм рт . ст, барометрическое давление

626 мм рт. ст. Содержимое алонжей каждый отдельно переносят в мерные колбы на 200 мл и из каждой колбы отбирают по 20 мл раствора в колбу на

50 мл, добавляют 2 капли Фенолфталеина, нейтрализуют 10% — ным рас твором

Na0H,äoáàâëÿþт 25 мл буфернc:г.о раствора с рН 6, доводят объем до метки водой и измеряют ЭДС. Содержание

1578647

Хаким образом, использование предлагаемо го спосо ба позволяет определить фтор в присутствии диоксида сеPN e

1 ,Формула изобретения

Пример Скорость проР пускания газа, л/мин

В лажи о с ть песка, Введено Найдено

0,0196

0,0202

0,0047

3

0,3

0,3

0,3

1 .2

Сухой песок

2

1

0,0201

0,0201

0,0201

Ь

8

0,3

0,6

0,8

0,2

1,0

0 0201

0 0201

0,0201

0,0201

0,0202

0,0160

0,0195

0,0197

0,0202

0,0143

Составитель Н.Кузякова

Техред M.Õîäàíè÷

Редактор Е. Копча

Корректор М. Кучерявая

Заказ 1.914 Тираж 493 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæroðoä, ул. Гагарина,101 фтора находят по градуировочному графику, который предварительно строят по данным растворов с точно известным содержанием фтора, для чего ис5 пользуют стандартный раствор фторида натрия.

Расчет содержания фтора (Х) в газе вычисляют по формуле

flP а 19«В к 50 1000

Х- — -- — —— — и г/и

1000 Вр.20

Э j где a — - содержание фтора, найденное по калибровочному графику, г-ион/л; пр

В к — объем рабочего. раствора в мер-15 ной колбе на 200 мл;

 — объем отобранного газа, приведенный к нормальным условиям, м ;

19 — атомная масса фтора.

Найдено фтора: 43,25 мг/нм з

Остальные примеры, выполненные в условиях примера 1, приведены в таблице (гаэ, пропускаемый через поглотитель, содержит 11,2 — 1 8, 1 SO <) .

Как видно иэ приведенных в таблице данных, только при влажности песка

1-2 и при скорости пропускания газа

0,3-0,8 л/мин возможно правильное определение фтора.

По про то т ипу при о пре де лен ии фто ра в присутствии любых количеств диоксида серы результаты определения фтора занижены на порядок по сравнению с истинным содержанием фтора.

Способ ионометрического определения фтора в газе, включающий пропускание газа через поглотитель, о т л ич ающий ся тем, что, сцельюувеличения селективности определения фторапо отношению к диоксиду серы, в качестве поглотителя используют кварцевый песок с влажностью 1-2 .,а пропускание газа ведут со скоростью 0,3-0,8 л/мин.

Способ ионометрического определения фтора в газе Способ ионометрического определения фтора в газе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам исследования химического состава материалов методом термического воздействия

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к области газового анализа с помощью химических индикаторов, предназначенных для определения содержания диоксида азота в газовоздушных средах линейно-колориметрическим методам, и может быть использовано при изготовлении индикаторных трубок, используемых для контроля содержания оксидов азота в воздухе в местах ведения буровзрывных работ, сварки и резки металла, в производстве азотной кислоты и пороха, при обработке металлических поверхностей

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения кремния, и может быть использовано для анализа деионизованной воды, применяемой при производстве изделий электронной техники

Изобретение относится к способам определения железа (III) в растворах и позволяет повысить чувствительность и точность определения

Изобретение относится к способам определения рутения и может быть использовано при анализе природных и промышленных объектов с целью повышения селективности анализа

Изобретение относится к аналитической химии и позволяет использовать бумагу для определения неионогенных поверхностно-активных веществ

Изобретение относится к спектрофотометрическим способам определения германия и позволяет повысить чувствительность анализа

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к аналитическим реагентам

Изобретение относится к способам определения золота в углеродсодержащих породах и рудах, может быть использовано для определения золота в минеральном сырье, продуктах обогащения и позволяет повысить точность и упростить процесс при анализе углистых сланцев

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к изготовлению индикаторных бумаг и полуколичественному определению концентрации железа (II, III) с их помощью в природных, сточных водах и различных жидкостях в полевых условиях

Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к методам анализа жидких азотных удобрений, содержащих карбамид и аммиачную селитру в виде их смешанного водного раствора

Изобретение относится к физико-химическим методам контроля получения конденсационных полимеров, а именно к сополимерам метакриловой кислоты и эпоксидиановых смол

Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при определении содержания Os (VIII) в кислых технологических растворах, природных и сточных водах

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при раздельном определении количества Os (VI) и Os (IV) в технологических растворах
Наверх