Способ изготовления чувствительного элемента хлоридного ионоселективного мембранного электрода

 

ОП ИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕН И Я

<1ц 535984

Соаз еоввтских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 03.07.73 (21) 1939127/26-25 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 30.05.76. Бюллетень № 20

Дата опубликования описания 18.06.76 (51) М. Кл.з G 01N 27 30

Гваударетвенный комитет

Совета Министров СССР па лелем изобретений н открытий (53) УДК 543,257(088.8) (72) Авторы изобретения

А. Ф. Жуков, А. В. Гордиевский, В. С. Штерман, А. Я. Сырченков и Ю. И. Урусов (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЪНОГО ЭЛЕМЕНТА

ХЛОРИДНОГО ИОНОСЕЛ ЕКТИВНОГО МЕМБРАННОГО

ЭЛ ЕКТРОДА

С, Х Е,мв

Е„ мв Е, мв

Е,г, мв

h, мв

292,3

263,4

248,1

219,4

181,2

151,6

122,1

92,4

292,6

263,0

249,1

219,1

292,7

263,1

248,5

219,4

293,0

263,1

248,4

219,8

0,3

0,3

0,3

0,4

181,0

181,0

0,8

180,9

151,2

122,4

151,7

1оо 3

152,0

122,1

0,6

0,1

92,7 0,5 !

Gl,8 0,3

92,6

93,0

61,1

61,5

62,0

30,6

31,1

30,3 0,9

30,0

1,0

1.10

1,0 1,0 0,1

8 0,4

3 10 — 10,0 — 9,6 — 9,8 — 9, Мембранные ионоселектпвные электроды нашли широкое применение в аналитической практике для непрерывного контроля и регулирования технологических процессов, прп изучении физико-химических констант веществ, термодинамики растворов, потенциометрического титрования н т. д, Важным параметром, характеризующим эксплуатационныс свойства ионоселективных электродов являются воспроизводимость величин электродных потеш1иалов и срок службы электродов.

Известны мембранные ионоселективные электроды с хлоридной функцией, чувствительные элементы которых готовятся осажде- 15 нием хлористого серебра в присутствии специальным образом подобранного стабилизатора или смеси АСС! — Ag2S при повышенной температуре прессованием.

С пелью улучшения воспроизводимости зна- 20 чений электродных потенциалов, а также повышения срока службы мембранных ионоселективных электродов с хлоридной функцией смесь хлорида и сульфида серебра в соотношении 1: 1 плавят в вакуумированной кварце- 25 вой ампуле при 900 С и затем быстро охла>кдают со скоростью 100 град/сек с использованием водяного охлаждения. Быстрое охлаждение приводит к образованию большого числа дефектов в кристаллической структуре сереб- 30

7 10

2.10 4

1 10

5 10

1 10

510 3

1 10

5 10

1 10

0,5 1О= ра, что приводит к увеличению ионной проводимости используемой системы. После охлаждения из сплава вырезаются диски размером

3)(}5 мм, которые служат чувствительным элементом ионоселективных электродов. Как показали длительные исследования, срок служ515984

Формула изобретения

Составитель В, Платонов

Техред М. Семенов

Редактор 3. Ходакова

Корректор Е. Хмелева

Заказ 1324715 Изд. Ао 1374 Тираж 1029 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4.5

Типография, пр. Сапунова, 2 бы таких электродов составляет 6 месяцев.

Гальваническая схема измерительной цепи имеет вид: !Ag, AgCI — Внутренний раствор — Ионоселективная мембрана ! Измерительный раствор — КМОз — НА,-мостик — I КС1-НА, I — I АдС1, Ag .

Результаты определения активности хлоридионов прямым потенциометрическим методом в растворах хлорида калия с постоянной ионной силой, равной 1 М, создаваемой KN3, приведены в таблице. В качестве потенциометра использовался прецизионный рН-метр типа

OP-206.

Способ изготовления чувствительного элемента хлоридного ионоселективного мембран5 ного электрода из осадков AgC1 и А дК при высоких температурах, отличающийся тем, что, с целью повышения воспроизводимости значений электродных потенциалов и повышения срока службы электродов, переме10 шанные осадки хлорида и сульфида серебра помещают в запаянную вакуумированную камеру, доводят до плавления и резко охлаждают со скоростью порядка 100 град/сек до получения кристаллического плава.

Способ изготовления чувствительного элемента хлоридного ионоселективного мембранного электрода Способ изготовления чувствительного элемента хлоридного ионоселективного мембранного электрода 

 

Похожие патенты:

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