Комбинированный ионоселективный электрод

 

Изобретение относится к конструкции ионоселективного электрода и позволяет уменьшить время отклика. Электрод содержит наружный корпус i электрода сравнения, внутренний корпус 2 ионоселективного электрода, имеющие в нижней части конические поверхности , образующие зазор для истечения раствора из электрода сравнения. Наружный корпус электрода сравнения установлен с возможностью осевого перемещения относительно корпуса ионоселективного электрода для регулирования зазора между их коническигда поверхностями и обеспечения требуемой скорости истечения раствора. 2 ил. , 1 т абл. с € OS -ч ел to

СООЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„.Я0„„16 67 (51)5 С 01 и 27 333

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг J

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPbITHRM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4704627/26 (22) 14,06.89 (46) 23.03.91, Бюл. 11 11 (71) Институт общей и неорганической химии им. H. С, Курнакова (72) 10. А. Буслаев, Е. Г. Ильин, А. В. Копытин, Ю. А. Политов и С. В. Байнова (53) 543. 25 (088. 8) (56) Хаваш Е. Ионо- и молекулярноселективные электроды в биологических системах. И.: Мир, 1988, с. 51, рис. 16. а. (54) КОМБИНИРОВАННЫЙ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ

ЭЛККТРОД (57) Изобретение относится к конструкции ионоселективного электрода и позволяет уменьшить время отклика. Электрод содержит наружный корпус 1 электрода сравнения, внутренний корпус 2 ионоселективного электрода, имеющие в нижней части конические поверхности, обраэукщие зазор для истечения раствора иэ электрода сравнения. Наружный корпус электрода сравнения установлен с возможностью осевого перемещения относительно корпуса ионоселективного электрода для регулирования зазора между их коническими поверхностями и обеспечения требуемой скорости истечения раствора. 2 ил., 1 табл.

7 5

25 10

3 12

5t> 8 3 1 05 05 1 1

16367

Изобретение относится к ионометрии, а именно к конструкции ионоселективных электродов, и может быть использовано для изготовления всех видов ионоселективных датчиков.

Цель изобретения — уменьшение времени отклика электрода.

На фиг. 1 представлен предложенный электрод, продольный разрез3 на фиг. 2 — графики изменения величины потенциала Е в течение времени (4" известный электрод, g — предложенный электрод).

Предложенный электрод состоит из наружного корпуса 1 электрода сравнения, нижняя часть которого имеет внутреннюю коническую поверхность с углом наклона 7-85, Внутри корпуса

1 коаксиально расположен внутренний 20 корпус 2 ионоселективного электрода, нижняя часть которого имеет наружную коническую поверхность с углом наклона 7-85 . В верхней части корпуса 1 имеется резьба, на которую навинчивается накидная гайка 3 с отверстием

4 дл.я вывода контактов 5 и 6 измерительного и вспомогательного электродов.

Электрод работает следующим обра- 30 зом..

Накидной гайкой 3 устанавливается зазор между коническими поверхностями корпуса 1 и корпуса 2 ионоселективного электрода общей площадью О, l88 85 80 ?0 50

Как видно из таблипы, оптимальный угол наклона шлифового соединения составляет 7-85 . Время установления поо тенциала (время QTKJIHKG) для данной конструкции уменьшилось в 9-10 раз по сравнению с известным (фиг. 2), время отклика для известного электрода составляет 30-40 с, а дпя предло 50 женного электрода — 3-4 с.

Таким образом, предложена конструкция ионоселективного электрода, -позволяющая улучшить динамическую характеристику — существенно уменьшить вре- 55 мя отклика.

Формул а изобретения

Комбинированный оиноселективный электрод, содержащий коаксиально ус59 4

0,3 мм, выполняющий функцию микротрещины в электроде сравнения. Электрод опускается в измеряемую среду или прижимается к срезу измеряемого объекта. Разность потенциалов, образующихся на измерительном электроде и электроде сравнения, передается на токосъемник и измеряется милливольтметром, тем самым определяя концентрацию измеряемого иона. Скорость истечения внутреннего раствора из электрода сравнения определяет величину диффузионного потенциала, который не должен при всех прочих условиях измерения (перемешивание, температура и т.д. ) превышать погрешность измерения ионоспецифического электрода, Это определяется величиной микротрещины в случае стандартного электрода сравнения, а в предлагаемой конструкции величина площади зазора между коническими поверхностями, как показал эксперимент, должна быть в ин" тервале 1-3 ° 10 мм .

При этой величине зазора фактором, определякщим величину диффузного потенциала, является угол наклона керна и матрицы шлифового соединения, Зависимость величины диффузионного потенциала ЙЕэ от угла наклона конических поверхностей приведена в таблице.

Площадь зазора необходимо поддерживать в указанном интервале для всех величин угла наклона. тановленные наружный корпус электрода сравнения, имеющий в нижней части внутреннюю коническую поверхность, и внутренний цилиндрический корпус измерительного электрода, имеющий в нижней части наружную коническую поверхность, ионоселективную мембрану, укрепленную в нижнем торце внутреннего корпуса, отличающийся тем, что, с целью уменьшения времени отклика электрода, корпус электрода сравнения установлен с воэможностью осевого перемещения относительно корпуса измерительного электрода для регулирования зазора между коническими поверхностями, выполненными с одинаковым углом наклона от 7 до 85

4F! 636759

Подписное

Тирам 401

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открьггиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Укгород, ул. Гагарина, 101

Редактор Л. Гратипло

3 аказ 812

Составитель P. Горянова

Техред M,дидык Корректор М. Демчик

Комбинированный ионоселективный электрод Комбинированный ионоселективный электрод Комбинированный ионоселективный электрод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к использованию ионоселективных мембранных электродов на основе хелатов металлов для прямого потенциометрического определения концентрации (активности) ионов свинца, и может применяться для количественного определения свинца

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 применению каликсаренов для обнаружения реагентов, особенно нейтрально заряженных реагентов, и к саликсаренсодержащим электропроводным материалам, чувствительным к этим реагентам

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа растворов, в частности к конструкции и способу изготовления электродов второго рода для потенциометрии

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к устройствам для определения активности ионов тяжелых металлов в растворах, а именно к электродам с твердой мембраной, и может найти применение как при анализе промышленных сточных вод, так и при экологическом мониторинге водных экосистем

Изобретение относится к изделиям из высокомолекулярных соединений
Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности к получению мембран твердых ионоселективных электродов, которые могут быть использованы для анализа и контроля жидких сред в лабораторных и промышленных условиях

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения концентрации аминогликозитных антибиотиков в исследуемых жидких средах, например, для токсикологического и технического анализа лекарственных средств, в медицине для определения концентрации антибиотика в биосистемах (сыворотке крови и др.) с целью регулирования введения оптимальных доз антибиотиков при лечении различных инфекционных заболеваний, при исследовании фармакокинетики и др

Изобретение относится к области потенциометрических методов управления технологическими процессами осаждения сульфидов металлов, в частности к датчикам для его осуществления

Изобретение относится к ионометрии, в частности к материалам, предназначенным для использования в качестве чувствительного элемента ионоселективных электродов для количественного определения концентрации ионов свинца в водных растворах
Наверх