Импульсный осциллополярограф

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВ ИТИЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<11851254 (63) Дополнительное.к авт. свнд-ву(22) Заявлено 021079 (2I) 2824296/18-25 с присоединением заявки Нов (23) Приоритет

Опубликовано 3(107.81. Бюллетень Й9 28

Дата опубликования описания 300781 ($f)+ g 3

G N 27/48

Государственный комитет

СССР по лелам изобретений и открытий (53) УДК 543 ° 253 (088. 8) lO.В. Добровольский, И.А. Чугунов, Ю.1т. Кувыкин, и В.И. Немтарев

1

Казанский ордена Трудового Красного Знамени авиационный институт им. A,Н. Туполева (72) Авторы изобретенмя (71) Заявитель (54) ИМПУЛЬСНЫЙ ОСЦИЛЛОПОЛЯРОГРАФ

Изобретение относится к злектро- химическому приборостроению и предназначено для применения нри разработке и конструировании полярогра5 фической аппаратуры.

Известны полярографы, в которых для расширения возможностей метода осциллографической полярографии используются специальные- виды поляризующего напряжения. В схемах этих полярографов основную роль играет компенсътор, который служит для поддержания на ячейке заданного по seличине и форме поляризующего напря жения fl); 15

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является осциллографический полярограф с параллельной регистрацией катодных и анодных полярограмм, содержащий ге- 20 нератор импульсного поляризующего напряжения — последовательности прямоугольных импульсов с линейно-растущей амплитудой, соединенный через компенсатор с ячейкой, токосъемным резистором, подключенным к измерительному устройству, а также индикатор (2).

При работе этого полярографа, особенно с растворами, обладающими 30 малым сопротивлением, или в условиях компенсации объемного сопротивления с помощью устройств положительной обратной связи ток, проходящий через ячейку, из-эа наличия емкости двойного слоя имеет характерные выбросы, амплитуда которых значительно превышает диффузионную составляющую тока ячейки. 3а счет падения напряжения на токосъемном резисторе выходное напряЖение компенсатора также имеет выбросы, амплитуда которых ограничивается максимальным выходным напряжением компенсатора, что приводит к искажению величины и формы поляризующего напряжения на ячейке и в конечном счете вносит погрешность в измеряемый в конце каждого импульсного напряжения диффузионный ток.

Цель изобретения - повышение точности задания поляризующего напряжения на ячейке.

Поставленная цель достигается тем, что в импульсный осциллополярограф, содержащий генератор импульсного по» ляризующего напряжения, соединенный через компенсатор с ячейкой и токосъемным резистором, подключенным к измерительному устройству, и индикатор, введены управляемое сопротив851254

Формула изобретения

ВНИИПИ Заказ 6343/62 " Тираж 907 ПодПисное

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул. Проектная, 4 ление и схема управления обратной связью с двухполярным порогом, вход которой подключен к выходу компенсатора, а выход соединен с регулирующим входом управляемого сопротивления, подключенного к выводам токось« емного резистора.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого полярог- рафа.

Полярограф содержит генератор 1 о импульсного поляризующего напряжения, компенсатор 2 с ячейкой 3 и токосъемным резистором 4, управляемое сопротивление 5, схему 6 управления обратной связью с двухполярным порогом, 15 измерительное устройство 7 и электронно-лучевой индикатор 8.

Осциллопслярограф работает следующим образом.

Сигнал от генератора 1 импульсно- ;щ

ro поляризующего напряжения поступает через комненсатор 2 и токосъемный

:резистор 4 на ячейку 3, через кото-. рую в мсменты подачи фронта импульсов протекает значительный емкостный ток, создающий на токосъемном резисторе значительное падение напряжения. При достижении последним некоторого порогового значения, выбранного меньше предельно допустимого выходного напряжения компенсатора

2, схема 6 управления обратной связью с двухполярным порогомшунтирует с помощью управляемого сопротивления

5 токосъемный резистор 4 таким образом, что напряжение на выходе ком- 35 пенсатора 2 не будет превышать выбранного порогового значения, устраняя тем самым искажение формы поляриэующего напряжения на электродах ячейки.

Ток, протекающий через ячейку 3, из- 4g меряется -в конце длительности каждого импульса с помощью измерительного устройства 7. Результаты измерений индицируются на электронно-лучевом индикаторе 8.

При работе с растворами, обладающими малым объемным сопротивлением, или в условиях компенсации объемного сопротивления с помощью устройств

1 положительной обратной .связи ограничение напряжения на выходе компенсатора не будет приводить к искажению поляриэующего напряжения на ячейке.

Предлагаемый осциллополярограф позволяет существенно повысить точность задания поляризующего напряжения на ячейке, экономичность потребляемой энергии и коэффициент полезного действия. с

Импульсный осциллополярограф, содержащий генератор импульсного поляризующего напряжений, соединенный через коипенсатор с токосъемини резистором и ячейкой, измерительное устройство, подключенное к токосъемноиу резистору, и индикатор, о т л ичающий с ятем, что, с целью повяпения точности задания поляризующего напряжения на ячейке, в него введены управляемое сопротивление и схема управлении обратной связью с двухполярным порогом, вход которой подключен к выходу компенсатора, а выход соединен с регулирующим входом управляемого сопротивления, подключенного к выводам токосъемного резистора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

3. Нигматуллин P.Ø., Вяселев М.P.

Осциллографическая полярография с применением ступенчатого напряжения.

ЖАХ, т.Х1Х, 1964, с.545.

2. Белавин В.A., Михайлов В.A.

Импульсный осциллографический полярограф с параллельной регистрацией катодных и анодных полярограмм. Заводская лаборатория, 1969, Р 7, с. 769.

Импульсный осциллополярограф Импульсный осциллополярограф 

 

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