Пленочный мембранный ионоселектив-ный электрод

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Х АВТОРСКОМУ СВИ ЕТИЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

=© (6!) Дополнительное к авт. сеид-ву(22) Заявлено 2109.79 (2! ) 2819288/18-25 (51)М. Кл с присоединением заявки ¹

5 01 8 27/30

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет—

Опубликовано 300681 Бюллетень ¹ 24 (53) УДК 543.257 (088. 8) Дата опубликования описания 3006,81 (72) Авторы изобретения

A.Á.ÈàëèHîâñêèé, И.А.Зайденман, А.М.К

В.Л.Рычков и Г.М.Сорокина (7! ) Заявитель (54) ПЛЕНОЧНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЯ

ЭЛЕКТРОД

Изобретение относится к селектив-1 ной ионометрии и может быть использовано в качестве чувствительного .элемента в приборах контроля ионного состава для агрохимических и медицинских служб.

Известны погружные ионоселективные электроды, содержащие корпус, заполненный электролитом, внутренний полу- !О элемент сравнения и ионоселективную мембрану на погружной части корпуса 51) .

Наиболее близким по технической сущности к устройству является пленочный мембранный ионоселективный электрод, содержащий ионочувствительную тонкую (0,2-0,5 мм) мембрану на основе поливннилхлорида, закрывающую открытый торец погружной части корпуса, заполненного электролитом, и 2О внутренний полуэлемент сравнения P).

Мембрана электрода подобной конструкции не защищена от механических повреждений и легко может быть прорвана при неосторожном обращении с электродом или при воздействии на него перепада температур или давления. Это существенно ограничивает срок службы электрода и даже при незначительных повреждениях пленки Зо.ведет к систематическим ошибкам в измерениях..Увеличение прочностных качеств тонкой пленки за счет увеличения ее толщины. невозможно, так как при этом возрастает ее сопротивление (до 100 м и выше).

Цель изобретения — увеличение срока службы электрода за счет увеличения прочности и защищенности от внешнего воздействия.

Указанная цель достигается тем, что в известном устройстве, содержащем корпус, заполненный электролитом, внутренний полиэлемент сравнения и ионочувствительную мембрану, погружная часть корпуса имеет перфорацию, а мембрана выполнена в виде множества пленок, заполняющих перфорацию.

Такое выполнение электрода с мембраной из множества пленок обеспечивает увеличение прочности последней без заметного увеличения сопротивления ее, а вследствие этого увеличение срока службы электрода.

На чертеже изображен предлагаемый ионоселективный электрод с мембраной селективной, в качестве примера, к иону К+

Он состоит из корпуса 1, выполненного из поливинилхлорида и заполнен842547

Формула изобретения ного электролитом 2 (О,IM KC1),и внутреннего полуэлемента сравнения 3 из

Ao/ÀoÑ-проволоки.

Погружная часть 4 корпуса имеет перфорацию 5, на которую наклеена тонкая мембрана 6 из поливинилхлорида, содержащего ионофор, например, вали номидин и гчбутилфталат в соотноше нии 1:0,01:3 соответственно. -Аналотично изготовляют мембраны,селективные к О,, Са и другим ионам.

При погружении электрода в исследуемый раствор на мембране 6 возникает мембранный потенциал, пропорциональный логарифму активности определяемого иона.

Перфорация 5 .на погружной части 15 корпуса 4 не дает теперь тонкой мембране изогнуться или прорваться при перепаде давления или температуры. . Использование предлагаемого элект- Щ рода по сравнению с известными позволяет снизить расходы на изготовление тонкопленочных мембран за счет увеличения надежности, связанной с улучшением прочностных показателей каждой отдельной из множества пленок представлякицих в совокупности тонкопленочную мембрану. ТакиМ показателем увеличения надежности является показатель количества циклов изме.нения температуры или давления без изменения электрических характерис— тик электрода. Электроды с тонкой мембраной, закрывающей открытый торец погружной части, выдерживают только 2-3 цикла изменения температуры или давления. Электроды же, выполненные в виде множества мембран в перфорации на погружной части корпуса, .выдерживают 20-30 циклов без изменения электрических характеристик.

Пленочный мембранный ионоселективный электрод, содержащий корпус, заполненный электролитом, внутренний полуэлемент сравнения и ионочувствительную мембрану, о т л и ч .а ю— шийся тем, что, с целью увеличения срока. службы электрода, погружная часть корпуса имеет перфорацию, а мембрана выполнена в виде тонких пленок, заполняющих перфорацию. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Дарст Р. Ионоселективные электроды, М., "Мир", 1972, с. 69,рис,2.

2. Никольский Б.П., Матерова Е.А., Грекович A.Ë., Юринская В.Е, Пленочный калиевый ионоселективный электрод на основе валиномицина. — "Журнал аналитической химии", 1974, т. 29, с. 205 (прототип) .

ВНИИПИ Заказ 5069/47

Тираж 907 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.ужгород,ул.Проектная,4

Пленочный мембранный ионоселектив-ный электрод Пленочный мембранный ионоселектив-ный электрод 

 

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