Устройство для микроскопическогоэлектрофореза гродзовского

 

(») 819675

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистическнк

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 03.04.79 (21) 2746277/18-25 с присоединением заяВки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.з б 01 N 27/26

Государственный комитет

СССР (53) УДК 543.275 (088.8) Опубликовано 07.04.81. Бюллетень № 13

ll6 делам иэооретеннй н открытий

Дата опубликования описания 09.04.81 (72) Автор изобретения

И. Г. Гродзовский (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО

ДЛЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ГРОДЗОВСКОГО

Изобретение относится к устройствам микроскопического электрофореза и может быть использовано для измерения электрокинетического потенциала дисперсных частиц суспензий при биологических и медицинских исследованиях.

Известно устройство для микроскопического электрофореза коллоидных систем и суспензий, включающее горизонтально ориентированную измерительную камеру с электродами, расположенными в торцах камеры (1) .

Однако это устройство неудобно для определения электрокинетического потенциала седиментируюшнх частиц.

Известно также устройство для микроскопического, электрофореза, содержащее электрофоретическую камеру, выполненную в виде вертикальной колонки, электроды внешнего напряжения и оптический регистратор (2) .

@днако такое устройство определяет электрокинетический потенциал только одной частицы.

Цель изобретения — одновременное определение электрокинетических потенциалов нескольких дисперсных частиц, имеющих плотность выше плотности жидкости.

Указанная цель достигается тем, что устройство содержит дополнительную вертикальную колонку, сообщенную с основной колонкой, причем на колонках установле ны стаканы с расположенными в них электродами внешнего потенциала, при этом основная колонка имеет в нижней части форму усеченного конуса, направленного меньшим основанием вниз, и снабжена измерительными электродами, один из которых смонти1о рован у нижнего основания усеченного конуса, а другой введен сверху и установлен с возможностью продольного перемещения в колонке.

На чертеже схематически изображено предлагаемое устройство.

На вертикальных основной 1 и дополнительной 2 колонках устройства установлены стаканы 3 и 4. Нижняя часть колонки 1 имеет форму усеченного конуса, направленного меньшим основанием вниз. Колонки

2в сообщены между собой трубкой 5. В стаканах расположены электроды 6 внешнего потенциала, соединенные с источником напряжения 7. К трубке 5 через агаровый мостик 8 подключен измерительный электрод 9, 9675

Формула изобретения

81

3 связанный с вольтметром 10. Подвижный измерительный электрод ll помещен в стеклянной трубке 12, установленной в колонке 1, и соединен с жидкостью через агаровый мостик 13. Стеклянная трубка присоединена к кремальере 14, смонтированной на стакане 3. Измерительный электрод 11 соединен с вольтметром 10 гибким проводником 15. Для слива суспензии к трубке 5 подключен кран 16. Наблюдение за частицами ведется через фотокамеру с микрообъективом 17.

Устройство работает следующим образом.

Колонки I и 2 через стаканы 3 и 4 заполняются исследуемой суспензией так, чтобы электроды 6 были погружены в нее. 3атем на эти электроды подается электрическое напряжение от источника напряжения

7. Напряженность электрического поля, приложенного к конусообразной части колонки 1, возрастает от верхнего ее конца к нижнему. Оседающие частицы зависают в той части колонки 1, в которой электрическое поле компенсирует вес этих частиц. Подвижный измерительный электрод 11 опускается кремальерой 14 до конца колонки. Затем этот электрод поднимается кремальерой в противоположный конец, при этом вольтметр 10 измеряет напряженность электрического поля в разных местах колонки 1.

Вверху электрод фиксируется, и по вольтметру постоянно контролируется величина электрического напряжения.

Положение частиц в колонке 1 определяют периодическим фотографированием их фотокамерой с.микрообъективом 17. По окончании измерения суспензию через кран 16 сливают из устройства.

Таким образом, зная напряженности электрического поля в точках зависания

4 частиц, можно рассчитать их электрокинетические потенциалы на основе известных выражений для электрофоретической скорости частиц и скорости седиментации, которые в точках зависания частиц уравновешивают друг друга.

Предлагаемое устройство одновременно измеряет электрокинетический потенциал нескольких дисперсных частиц суспензии и сократить время исследования.

Устройство для микроскопического электрофореза, содержащее электрофоретическую камеру, выполненную в виде вертикальной колонки, электроды внешнего напряжения и оптический регистратор, отличающееся тем, что, с целью одновременного определения электрокинетических потенциалов нескольких дисперсных частиц, имеющих плотность выше плотности жидкости, оно содержит дополнительную вертикальную колонку, сообщенную с основной колонкой, причем на колонках установлены стаканы с расположенными в них электродами внешнего потенциала, при этом основная колонка имеет в нижней части форму усеченного конуса, направленного меньшим основанием вниз, и снабжена измерительными электродами, один из которых смонтирован у нижнего основания усеченного конуса, а другой введен сверху и установлен с возможностью продольного перемещения в колонке.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

l. Авторское свидетельство СССР

М 379866, кл. б 01 N 27/26, 1973. м 2. Духин С. С., Дерягин Б. В, Электрофорез. — М., «Наука», 1976, с. 63.

ВНИИПИ 3аказ 1257/21 Тираж 907 Подписное

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для микроскопическогоэлектрофореза гродзовского Устройство для микроскопическогоэлектрофореза гродзовского 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх