Электрод для определения рн растворов

 

Изобретение относится к области физико-химических измерений, в частности с использованием биологических материалов,и может быть использовано в биохимических и гистологических лабораториях, а также в биотехнологии при исследовании биологических жидкостей в динамике. Целью изобретения является миниатюризация электрода и увеличение ресурса непрерывной работы его. Электрод состоит из стеклянной кюветы, выполненной с возможностью ввода и вывода анализируемой пробы и заполненной водным раствором электролита, в который погружены неполяризующиеся электроды, и ионообменную мембрану, разделяющую неполяризующиеся электроды, причем ионообменная мембрана выполнена бислойной изтионфосфатидной кислоты. 1 ил.

СОЮЗ CORf-ТСКИХ

СОЦИАЛИС1ИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

fst)s G 01 N 27/30

ГОСУДАР СТ В Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСК0МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4635878/25 (22) 12,01,89 (46) 07.11,91. Бюл. М 41 (71) Ташкентский государственный медицинский институт (72) А.Н. Вассерман, В, Ф.Антонов, Л,Х.Таланина, И.Л,Цикановская и Е.Ю.Смирнова (53) 541, 132.3(088.8) (56) Мидгли Д. и др. Потенциометрический анализ воды. — M„1980, с. 40 — 43;

Combined Electrode Туре: ЕК2320С, Radiometer А/S Emdrupvej 72., DK 2400.—

Copen Hagen NV, Denmark. (54) ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ рН

РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к области физико-химических измерений, в частности с исИзобретение относится к области физико-механических измерений, в частности к использованию биологических материалов, и может быть использовано в биохимических и гистологических лабораториях, а также в биотехнологии при исследовании биологических жидкостей в динамике.

Цель изобретения — миниатюризация электрода и увеличение ресурса непрерывной его работы.

На чертеже приведена схема электрода, Схема содержит бислойную липидную мембрану 1, неполяризующиеся электроды

2, водный раствор 3 электролита, стеклянную кювету 4, источник 5 питания, набор эталонных сопротивлений 6, усилитель 7, магнитные мешалки 8, тефлоновую кювету

9 с отверстием, самопишущий потенциомето 10.. Ы, 1689838 А1 пользованием биологических материалов, и может быть использовано в биохимических и гистологических лабораториях, а также в биотехнологии при исследовании биологических жидкостей в динамике. Целью изобретения является миниатюризация электрода и увеличение ресурса непрерывной работы его. Электоод состоит из стеклянной кюветы, выполненной с возможностью ввода и вывода анализируемой пробы и заполненной водным раствором электролита, в который погружены неполяризующиеся электроды, и ионообменную мембрану, разделяющую неполяризующиеся электроды, причем ионообменная мембрана выполнена бислойной из тионфосфатидной кислоты.

1 ил.

Формирование бислойной мембрвны осуществляют следующим образом, В раствор около отверстия тефлоновой кюветы выдувают пузырек воздуха из пипетки, содержащий мембранообразующий раствор, содержащий смесь состава: н-декан, хлороформ, метинол в объемном соотношении

7:2:1 с концентрацией тионфосфатидной кислоты 200 мг/л.

Электрод работает следующим образом.

Тефлоновую 9 и стеклянную 4 кюветы заполняют водным раствором 3 электролита и перемешивают его с помощью магнитных мешалок 8 .для обеспечения его однородности, На отверстии тефлоновой кюветы (площадь отверстия 0,3-1 мм ) с по2 мощью пипетки формируют бислойную липидную мембрану 1 из тионфосфатидной

1689838 кислоты (концентрация мембранообразующего раствора 10 — 20 мг/мл), стеклянная кювета 4 одновременно является термостатирующей за счет циркуляции через нее воды, связанной с термостатом. Электрическую проводимость бислойной мембраны 1 измеряют с помощью измерительных неполяризующихся электродов 2, опущенных в раствор 3 электролита по обе стороны мембраны методом сравнения падения напряжения на мембране и эталонных сопротивлениях б. Наличие сигнала свидетельствует о формировании мембраны, Измеренный сигнал регистрируют усилителем

7 и самопишущим потенциометром 10, Перевод показаний потенциометра в сопротивление мембраны производят по известной формуле

Š— Е1

RM=

Е

Вэт.

Материалом мембраны являются биологические соединения, входящие в состав клеток, что позволяет осуществлять контроль рН биологических жидкостей, не нарушая их свойств, а следовательно, и использование жидкостей е последующем для других исследований, Наличие в исследуемом растворе ионообменной мембраны из кислых фосфолипи5 дов позволяет исключить необходимость применения специальной усилительной аппаратуры, Кроме того, устройство позволяет осуществлять контроль рН малых количеств

10 раствора за счет малых размеров липидной мембраны, а также способ позволяет осуществлять контроль в автоматическом режиме, Формула изобретения

15 Электрод для определения рН растворов, содержащий стеклянную кювету, выполненную с возможностью ввода и вывода анализируемой пробы, заполненную водным раствором электролита, в который по20 гружены неполяризующиеся электроды, и ионообменную мембрану, разделяющую неполяризующиеся электроды, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью миниатюризации электрода и увеличения ресурса непрерыв25 ной его работы, ионообменная мембрана выполнена бислойной из тионфосфатидной кислоты,

Электрод для определения рн растворов Электрод для определения рн растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля и может быть использовано для периодического и оперативного контроля состояния трубопроводов

Изобретение относится к способу получения рН-чувствительных полимерных пленок , которые находят применение в лабораторной технике, медицине, электронной технологии и др

Изобретение относится к электрохимическим способам анализа, конкретно к способу потенциометрического определения теллура в растворах

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, предназначено для контроля расхода палладия в электролитах и может быть использовано в аналитической химии и в технологических процессах для экспресс-анализа электролитов совмещенного активирования

Изобретение относится к устройствам для определения концентрации газа в анализируемой среде путем измерения тока его восстановления или окисления в соответствующей электрохимической системе и может быть использовано в химической, нефтехимической, газои нефтеперерабатывающей промышленности, а также для контроля загрязнения окружающей среды

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при медикобиологических исследованиях

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, а именно к составам мембран ионоселективных электродов для определения свинца

Изобретение относится к технике измерения PH растворов и может быть использовано в различных областях химической технологии

Изобретение относится к аналитической химии и предназначено для потенциометрического определения содержания ионов FE(III) в водных растворах

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