Полярографическая ячейка

 

,6.. 4

М г- .

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

382962

Союз Соввтскит

Социалистическил

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №вЂ”.Ч. Кл. G Oln 27148

Заявлено 05. т1.1970 (№ 1437011/26-25) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет

Опубликовано 23.Ч.1973. Бюллетень ¹ 23

Дата опубликования описания 31Х11.1973

Комитвт по делам изобрвтеиий и открытий при Совете Мииистров

СССР

УДК 543.253.(088.8) Авторы изобретения

Е. Н. Датунашвили, А. В. Храмов и Л. П. Цибулькова

Морской гидрофизический институт АН Украинской ССР

Заявитель

ПОЛЯРОГРАФИЧ ЕСКАЯ ЯЧЕЙКА

Изобретение относится к области газового анализа и может применяться для аналнза кислорода в различных жидких средах, соленых растворах и лр.

Известны полярографические ячейки для анализа кислорода в жидкостях, содержащие помещенные в камеру электролит и электроды, отделенные от анализируемой среды мембраной, проницаемой для анализируемого компонента.

Однако такие ячейки восприимчивы к изменению механического давления измеряемой жидкости из-за изменения параметров слоя электролита за мягкой мембраной, что приводит к нестабильной работе датчика.

Предложенная ячейка отличается тем, что мембрана выполнена двуслойной, причем первый слой выполнен из проницаемой для электролита пластины, например, из молекулярного стекла — пирекс, а второй слой образован из напыленного на обращенную к изучаемой среде сторону пластины полимерного материала. Этот слой проницаем только для анализируемого компонента. Это повышает надежность устройства в работе.

На чертеже изображено устройство для анализа кислорода в вине с предлагаемой полярографической ячейкой.

Рабочая камера 1 содержит полярографическую ячейку, состоящую из корпуса 2, катода 8, коаксиально расположенного относительно него анода 4, выполненного из параллельно соединенных колец, стеклянной молекулярной пластины 5 с нанесенной на ее наружную поверхность синтетической пленкой б. В верхней части камеры расположена крыльчатка 7 для перемешивания пробы вина, насаженная на ось электродвигателя 8. Для создания герметичности используется гайка 9 с

10 герметизирующими прокладками 10.

Внутренняя поверхность крышки 11 рабочей камеры скошена в направлении от правой стенки к отверстию 12, служащему для вывода пробы вина и газов. Для пропускания газов через пробу вина с распылением в дне камеры имеется отверстие 18, закрытое распыляющим молекулярным стеклянным фильтром 14. Отверстие 15 служит для ввода пробы вина в камеру.

20 Концентрически вокруг камеры размещена термостатпческая рубашка 1б с двумя отверстиями 17 для ввода и слива термостатирующей. жидкости. В термостатирующей рубашке расположен нагревательный элемент 18, кото25 рый включается и выключается контактным термометром 19, закрепленным в крышке 11 рабочей камеры.

В нижней части камеры симметрично относительно полярографической ячейки закреп30 лены нелинейные термочувствительные эле382962

ЦНИИПИ

Изд. М 557

Заказ 2088!14

Тираж 755 Подписное

Типография, пр. Сапунова, 2 менты 20 и 21. Один элене IT используется для коррекции основной температурной погрешности диффузионного тока измернтельного преобразователя, а другой — для коррекции остаточной температурной погрешности диффузионного тока измерительного преобразователя. Коррекция диффузионного тока с помощью термоэлементов применяется прп использовании ячейки для измерения кислорода в вине без термостатирова ия. Термочувствительный элемент 21 используется также при работе ячейки с термостатированием ячейки и прооы вина для уменьшения погрешности измерения, обусловленной порогом 1 вствительности (около 0,3 С) контактного 1ермометра 19 при использовании автономного нагревательного элемента 18 или порогом регулирования контактного термометра внешнего нагревательного элемента.

При заполнении пробой вина рабочей камеры через нижнее отверстие вытесняются оставшиеся от предыдущих измерений проба или газы, которые выходят из камеры через верхнее отверстие в скошенной крышке.

Содержащийся в вине кислород поступает через двуслойную мембрану в полярографическую ячейку к измерительным электродам.

Результаты измерений кислорода не зависят от скорости потока вина через рабочую камеру устройства. При пульсируюгцей скорости по!01;а BIIIIa и фл; кт, ацнях cI(OpocT!i диффукислорода л11пейп а 11 с нор осг ь вр агцен11 1

«рыльчатки относительно мембраны устанавл и в а ется 18 слг/се к.

Для обеспечения быстрых изменений концентрации кислорода в пробе вина она продувается газами через молекулярный фильтр.

Устройство обеспечивает эффективный конгроль за содержанием кислорода в анализируемой жидкости при длительных измерениях, необходимых, например, для получения высококачественного вина.

15 Предмет изобретения

Полярографическая ячейка для анализа кислорода в жидкостях, содержащая помещенные в камеру электролит и электроды, от20 деленные от жидкой среды проницаемой для анализируемого компонента мембраной, от.гггчагоигаяся тем, что, с целью повышения надежности устройства в работе, мембрана выполнена двуслойной, причем первый слой вы25 полнен из проницаемой для электролита пластины, например, из стекла — пирекс, а второй проницаемый только для анализируемого компонента слой образован из напыленного на обращенную к изучаемой среде сторону пла30 стнпы полимерного материала,

Полярографическая ячейка Полярографическая ячейка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперметрическому способу определения химико-терапевтического средства, применяемого при онкологических заболеваниях - 5-фторурацила

Изобретение относится к способу и устройству для определения концентрации органических веществ в растворах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к вольтамперометрическим способам определения в водных растворах

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода
Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата кардила
Наверх