Способ количественного определения диоксида серы в воздухе

 

Изобретение относится к способам определения диоксида серы в воздухе и позволяет повысить точность определения при длительном хранении проб. Способ включает пропускание воздуха через поглотительный раствор трилона Б с концентрацией 2,5 ,0 моль/л, введение фуксинформальдегидного реактива и фотометрирование полученного раствора. Ошибка определения около 0,1% при хранении проб в течение недели. 1 табл.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДДРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Формула изобретения

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4498815/26 (22) 19,07.88 (46) 07.05,91. Бюл. N. 17 (71) Донецкий научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний (72) О. Н. Путилина и Л. В, Касприк (53) 543.062(088.8) (56) Упор Э„Мохаи М. и Новак Д. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений. - М,: Мир, 1985, с. 266.

Изобретение относится к фотометрическим методам определения диоксида серы в пробах воздуха.

Целью изобретения является повышение точности определения при длительном хранении проб.

Пример. Воздух со скоростью

2 дм /мин аспирируют через поглотитель3 ный прибор, содержащий 6 мл 2 10 M раствора трилона Б. В пробирку переносят

3 мл раствора, добавляют 2 мл фуксинформальдегидного реактива, перемешивают и через 20 мин измеряют оптическую плотность раствора в кювете t=1 см при длине волны 590 нм. Содержание диоксида серы в пробе определяют по градуировочному графику. !

В таблице представлены результаты, отражающие зависимость точности определения от условий анализа при содержании диоксида серы в воздухе 6,2 мг/м .

Как видна из таблицы, в предлагаемых условиях возможно определять диоксид се„„. Ж„„1647396 А1 (54) СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ B ВОЗДУХЕ (57) Изобретение относится к способам определения диоксида серы е воздухе и позволяет повысить точность определения при длительном хранении проб. Способ включает пропускание воздуха через поглотительный раствор трилона Б с концентрацией

2,5 10 -1,0 10 моль/л, введение фуксинформальдегидного реактива и фотометрирование полученного раствора. Ошибка определения около 0,1% при хранении проб в течение недели. 1 табл. ры с высокой точностью как сразу после отбора проб, так и в течение недели, е то время как в условиях прототипа результаты определения имеют заметную ошибку, увеличивающуюся при хранении пробы, связанную с потерями анализируемого вещества.

Способ количественного определения диоксида серы в воздухе, включающий пропускание анализируемой пробы через поглотительный раствор, содержащий комплексон, обработку полученного раствора фуксинформальдегидным реактивом и последующее фотометрирование, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности определения при длительном хранении проб, в качестве поглотительного раствора используют 2,5 10 4-1,0 10 2 М раствор трилона Б.

164 T396 — сразу после отбора пробы.

Составитель Д.Кадосов

Редактор А,Шандор Техред M,Mîðãåí Tàë Корректор M.Ïîæî

Заказ 1394 Тираж 491 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета-по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ количественного определения диоксида серы в воздухе Способ количественного определения диоксида серы в воздухе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам приготовления индикатора влажности с последующим определением воды фотометрическим или люминесцентным методом и позволяет повысить быстродействие и увеличить ресурс работы индикатора, Способ включает обработку кремнезема, содержащего химически привитые молекулы 4-толуолсульфокислоты, раствором родаминового красителя (родамина В, 3В, G

Изобретение относится к газовому анализу и может быть использовано для определения содержания диоксида азота, оксида азота и их суммы в промышленных выбросах, в частности в дымовых газах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к автоматическому измерению малых количеств хлористого во2 дорода в воздухе, и может быть использовано в химической, фармацевтической и пищевой отраслях промышленности

Изобретение относится к способам определения осмия и может быть использовано для анализа бедных природных обьектов и продуктов их технологической переработки с целью снижения предела обнаружения

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам определения содержания азота в жидком азотном удобрении на основе карбамида и аммиачной селитры

Изобретение относится к аналитической химии и газовому анализу с помощью индикаторов и может быть использовано при проведении анализа на кислород в лабораториях, тахтах, складских помещениях для хранения пищевых продуктов, и двигательных установках, работающих с применением кислорода, для контроля различных технологических процессов

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