Мембрана ионоселективного электро-да

 

ОllИСАНИЕ 819676

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советскнк

Соцкалкстическкк

Реслублик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное.к авт. свид-ву— (22) Заявлено 10.08.78 (21) 2655998/! 8-25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

G01 N 27/30

Гееударстеенный камнтет

Опубликовано 07.04.81 Бюллетень ¹ 13 (53) УДК 543.252 (088.8) Ilo делан нзебретеннй н еткрытнй

Дата опубликования описания 09.04.8!

А. A. Белоусов, Л, А. Демина, С. И. Жданов, М. С. Чупахин и С. Б. Макарова (72) Авторы изобретения (7! ) Заявктель (54) МЕМБРАНА ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА

Изобретение относится к новым составам мембран ионоселективных электродов, применяемых для растворов электролитов в лакокрасочной промышленности при производстве красителей.

Известно применение тонкослойной хроматографии для определения концентрации ионов, в том числе и красителей, в частности трифенилметановых, в растворах электролитов. Данный метод определения содержания ионов красителей проводят в несколько стадий: взвешивание, растворение, разделение и определение. Время анализа может колебаться от 10 мин. до 2 ч, диапазон изменений концентраций ионов красителей составляет !0 и 10 М (I).

Недостатком метода является его трудоемкость, длительность проведения, использование специальных реактивов, что также усложняет анализ. Этот метод не позволяет определить содержание ионов красителей в более концентрированных растворах.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является состав мембран ионоселективных электродов для определения ионов, содержащий электроактивные вещества, накопитель и пластификатор.

В качестве активного вещества используется сополимер стирола и дивинилбензола, содержащий группы пиридина и гидроксила, в качестве связующего — бутираль. Данные мембраны чувствительны к ионам красителей сафранита Т, родамина С, в диапазоне концентраций от 5. 10 — до 10 > М и не чувствительны к ионам трифенилметановых

-красителей и фенилацетат иону (2) .

Целью изобретения является создание составов мембран ионоселективных элект10 родов для определения содержания ионов трифенилметановых красителей и фенилуксусной кислоты в растворах электролитов, обеспечивающих повышение точности, чувствительности и расширение диапазона анализируемых концентраций.

Поставленная цель достигается тем, что мембрана ионоселективного электрода для определения трифенилметановых красителей и фенилуксусной кислоты в растворах электролитов, включающая электродоактивные

20 вещества. наполнитель и пластификатор, содержит в качестве электродоактивного вещества комплекс на основе трифенилметанового красителя и алкилароматической монокарбоновой кислоты и эфира фталовой

819676

Составитель А. Копытин

Редактор О. Филиппова Техред А. Войкас Корректор Е. Рошко

Заказ 1257/21 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и о1крытий! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент>, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 кислоты в качестве пластификатора при сле0(. дующем соотношении ингредиентов, /о..

Электродоактивное вещество 1 — 7

Эфир фталевой кислоты 30 — 60

Наполнитель Остальное

В качестве трифенилметанового красителя используется фиолетовый или метиловый фиолетовый, а в качестве алкилароматической монокарбоновой кислоты — фенилуксусная кислота.

Предлагаемые составы мембран получают следующим образом.

Готовят комплекс смешанных децимолярных растворов трифенилметанового красителя, например кристаллического фиолетового, метилового фиолетового и алкилароматической монокарбоновой кислоты, например фенилуксусной или бензойной, с последующей экстракцией его бензолом. Затем бензол испаряют и к полученному комплексу добавляют поливинилхлорид и для улучшения рабочих характеристик эфир фталевой. кислоты, например, диокгилфталат.

Смесь тщательно перемешивают до получения гомогенной массы, выливают на стеклянную поверхность и сушат при комнатной температуре. Полученную мембрану приклеивают к полиэтиленовой трубке раствором поливинилхлорида в тетрагидрофуране. Внутреннюю часть электрода заполняют 0,05М водным раствором трифенилметанового красителя или фенилуксусной кислоты и 0,005 M раствором хлористого калия. Готовый электрод померцают в 0,01 М раствор трифенилметанового красителя или фенилуксусной кислоты и выдерживают в течение суток.

Пример 1. К 0,05 г комплекса, приготовленногоо смешением децимолярных,растворов кристаллического фиолетового и фенилуксусной кислоты, с последующей экстракцией его бензолом, добавляют 1,5 r диок-тилфталата и 0,5 r поливинилхлорида. Полученную массу тщательно перемешивают, выливают на стеклянную поверхность и высу1нивают на воздухе при комнатной температуре. Полученную мембрану приклеивают к полиэтиленовой трубке раствором поливинилхлорида в тетрагидрофуране, внутреннюю часть электрода заполняют 0,05 М водным раствором трифенилметанового красителя, и 0,005 М раствором хлористого калия. Приготовленный таким образом электрод показывает электродную функцию на содержание иона кристаллического фиолетового в диапазоне от 5 10 до 7 ° 10 М с угловым коэффициентом 87 мв/рС.

Пример 2. К 0,01 r комплекса с кристаллическим фиолетовым добавляют 0,3 г диоктилфталата и 0,1 г поливинилхлорида, растворенного в тетрагидрофуране. Полученную массу тщательно перемешивают, вы5 ливают на стеклянную поверхность и высушивают. Приготовленный таким образом электрод показывает электродную функцию на фенилацетат ион в диапазоне концентраций фенилацетат иона от 10 до 2 М с угловым коэффициентом 56 мв/рС.

Предлагаемое изобретение позволяет значительно упростить и автоматизировать контроль производства красителей и фенилацетат иона, так как не требует проведения вспомогательных операций и анализ проводят н одну стадию, время анализа сокращается до 3 мин.

Формула изобретения

1. Мембрана ионоселективного электрода для определения концентрации трифенилмеЮ тановых красителей и фенилуксусной кислоты в растворах электролитов, включающая электродоактивное вещество, наполнитель и пластификатор, отличающаяся тем, что, с целью повышения чувствительности, точности и расширения диапазона анализируемых концентраций, в качестве электродоактивного вещества она содержит комплекс на основе трифенилметанового красителя и алкилароматической монокарбоновой кислоты, а в качестве пластификатора — эфир

30 фталевой кислоты при следующем соотношении ингредиентов, о/о.

Электродоактивное вещество 1 — 7

Эфир фталевой кислоты 30 — 60

Наполнитель Остальное

2. Мембрана по п. 1, отличающаяся тем, что, в качестве трифенилметанового красителя она содержит кристаллический фиолетовый или метиловый фиолетовый.

3. Мембрана по п. 1, отличающаяся тем, 4О что, в качестве алкилароматической монокарбоновой кислоты она содержит фенилуксусную кислоту.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

45 1. Берленков Г. И. Применение хроматографии в тонких слоях сорбентов для анализа некоторых красителей и катионов. Л., 1970.

2. «Application ol 1оп-selective membrane

electrodes in organic analysis» George Е et

all, Hawood, Ltd, 1977 (прототип), раздел

Анионные детекторы.

Мембрана ионоселективного электро-да Мембрана ионоселективного электро-да 

 

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