Состав мембраны ионоселективного электрода

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ (21) 4848837/25 (22) 09,07.90 (46) 23,09.92. Бюл. № 35 (71) Московский химико-технологический институт им. Д,И, Менделеева и Силламяэское химико-металлургическое производственное объединение (72) Ю,А. Боржицкий, А.В. Двинин, А,Н. Нежданов, А.B. Деменев, Ю.И. Урусов и О,М.

Петрухин (56) Власов Ю.Г, и др. Фторидселективные электроды на основе фторидов лантана, активированных кальцием. Ж. аналит, химия, т. 35, ¹ 4, 1990, с. 691-694.

Лялина О.О., Туравева М.С. Полностью твердофазный фторидный электрод и перспективы создания твердофазных ионоселективных электродов. Ж, аналит. химии. т.

31, ¹ 10, 1976, с. 1897 — 1881.

Изобретение относится к потенциометрическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов, в частности к составу индикаторных мембран фторидселективного электрода для непрерывного проточного анализа, Известны ионоселективные электроды для определения фторид ионов, мембраны которых выполнены на основе фторидов редкоземельных элементов или смесей фторидов редкоземельных элементов. Мембраны подобного рода электродов представляют собой монокристаллы лантана, празеодима, церия, скандия, иттрия или их смесей, Наибольшее распространение среди них получил электрод на основе фторида лантана, Для снижения сопротивления мембраны на (51)5 G 01 N 27/333 (54) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА (57) Использование: аналитическое приборостроение, изготовление ионоселективных электродов. Сущность изобретения; в состав мембраны дополнительно введен фторид стронция при следующих соотношениях, мас.%; фторид европия (II) 1-5; фторид стронция 1 — 15; фторид лантана — остальное, Улучшение динамических характеристик позволяет увеличить производительность непрерывного проточного анализа без ухудшения точности измерений. Динамические характеристики предлагаемого электрода изучены как при переходе от разбавленных растворов к концентрированным, так и при переходе от концентрированных растворов к разбавленным. 3 табл, основе фторида лантана допируют фторидами европия или кальция. Существенным недостатком известных мембран являются невысокие динамические характеристики, особенно при переходе от более концентрированных растворов к разбавленным, Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам является электрод на основе монокристалла фторида лантана для снижения сопротивления допированного фторидом европия. Существенным недостатком электрода на основе системы фторидов лантана и европия являются невысокие динамические характеристики.

Цель изобретения — улучшение динамических характеристик.

1763963

Таблица 1

Динамические характеристики (тцо ) фторидселективных электродов в 0,2 М растворе сульфата аммония

Поставленная цель достигается тем, что состав мембраны дополнительно содержит

$гРг при следующих соотношениях, мас. :

EuF2 1 — 5

SrF2 0,1 — 15 5

LaFa Остальное

В табл, 1-3 приведены результаты исследований динамических характеристик фторидселективных электродов в фосфатном, ацетатном буферных растворах и в 0,2 10

М растворе сульфата аммония. В качестве прототипа используют мембраны без добавки фторида стронция. Измерения проводят в ячейке для непрерывного проточного анализа с вертикально расположенным 15 ионоселективным электродом, гуманные получены для скорости потока 6 см /мин. Анализируемый раствор по шлангу диаметром

1,65 мм подают снизу на индикаторную мембрану ионоселективного электрода диа- 20 метром 5 мм. Динамические характеристики мембран изучаются при ступенчатом измерении концентрации как в сторону увеличения, так и уменьшения концентрации (см. табл, 1 — 3), Для одного и того же интер- 25 вала концентраций от 1.10 до 3.10 M времена отклика rgo для различных составов в 0,2 М растворе сульфата аммония составляют

* Остальное фторид лантана

Состав мембраны, мас. Время отклика tgo, с

EuF2 $гЕ2

0,5 0,5 28

1,0 1,0 10

3,0 5,0 Q

5,0 15,0 15

6,0 20,0 32

*Остальное LaFg

Таким образом, предлагаемый состав мембраны фторидселективного электрода позволяет улучшить динамические характеристики ионоселективных электродов, что делает его более предпочтительным для использования в проточных методах анализа.

Формула изобретения

Состав мембраны ионоселективного электрода на основе монокристалла фторида лантана, допированного фторидом европия, отличающийся тем, что, с целью улучшения динамических характеристик, состав мембраны дополнительно содержит фторид стронция при следующих соотношениях, мас. :

Фторид европия 1 — 5

Фторид стронция 1 — 15

Фторид лантана Остальное

1763963

Таблица 2

Динамические характеристики (тра) фторидселективных электродов в ацетатном буферном растворе рН 5,5

* Остальное фторид лантана

Таблица 3

Динамические характеристики (tgo) фторидселективных электродов в фосфатном буферном растворе рН 5,5.

* Остальное фторид лантана

Составитель А,Копытин

Редактор Т.Шагова Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор И.Шмакова

Заказ 3453 Тираж 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

Состав мембраны ионоселективного электрода Состав мембраны ионоселективного электрода Состав мембраны ионоселективного электрода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, а именно к разработке новых составов мембран ионоселективных электродов

Изобретение относится к электрохимическим способам анализа тиолов (соединений общей формулы PSH) путем электролиза исследуемой пробы

Изобретение относится к способам определения активности холинэстеразы путем электролиза исследуемого вещества в присутствии субстрата

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности к устройствам для определения активности ионов серебра в жидких средах

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа

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