Состав мембраны ионоселективного электрода

 

Л.А. Демина, Г.А. Мырзабаева, Н. Б. Кр асио в и Е.А. Мамбетказиев (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА

Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к новым составам жидкостных ионоселективных электродов, которые могут быть использованы для определения титана.

Известны методы определения тита5 на, основанные на раздельном титровании растворов травления титановых

cIUIaBoB (НМОз Н Fg )Н Т Fg) в среде ацетона или уксусной кислоты 0,2 н

10 спиртовым раствором КОН. Содержание титана определяют в травильных растворах по разности результатов титрования в среде ацетона и в среде уксусной кислоты. В присутствии серной

15 кислоты неЛьзя определить титан. Ин тервал определения титана 0,1-1М, время определения — 2 ч. Ошибка анализа

6- l l X Р1 .

Недостатком этого метода являет20 ся то, что с его помощью титан определяется косвенно, присутствие кислот искажает результаты анализа, в присутствии некоторых минеральных кислот вообще нельзя определять титан, определение титана ведется в небольшом концентрационном диапазоне.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является определение ионов металлов с помощью ионоселективных электродов, в состав мембраны которых входят электродноактивное вещество и растворитель, например дихлорэтан. Электрический контакт осуществляется с помощью хлорированной серебряной проволоки, погруженной в 0,1 М растворы KC1 и

СаС1,. удерживаемые в плавленном сорбите (2) .

Однако составы мембран ионоселективных электродов для определения титана ионоселективного электрода неизвестны

Цель изобретения — обеспечение возможности определения ионов титана.

Поставленная цель достигается тем, что в составе мембраны, содержащем

12-26

0,3-0,5

Остальное

5 а

ro электрода. По калибровочному графику построенному, как описано в примере 1, находят молярную концентрацию титана в растворе и, учитывая, разбавление за счет добавления лимонной кислоты и щелочи, рассчитывают концентрацию титана в травильной смеси, При содержании титана 0,55,0 мг в испытуемом растворе ошибка определения составляет 4-6Х.

Предлагаемый состав мембраны жидкостного ионоселективного электрода для определения титана являемся новым. Он позволяет экспрессно проводить анализ титана в травильных растворах, расширяет возможности по-. ,тенциометрического метода определения на анализ растворов, содержащих переменные концентрации неизвестных минеральных кислот. Электрод может быть рекоменпован для использования при контроле состава травильных ванн на предприятиях редкометаллической промышленности.

Формула изобретения

Состав мембраны ионоселективного электрода, содержащий электродноо1602 В активное вещество и растворитель. отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности определения ионов титана, в качестве злектродноактивного вещества используют триоктиламин и цитратный комплекс титана при следующем соотношении компонентов (вес.7) 10 Триоктнламин

Питратный комплекс титана

Растворитель

Источники информации принятые во внимание при экспертизе

1. Крешков А.П. Яковлев.П.Я., Куз" нецов Л.Б., Проценко Н.А. Анализ смеси кислот в растворах травления титана потенциометрическим метрдом неводного титрования. "Заводская лаборатория" т.38, с.1195-1196. 1972.

2. Дарст P. Ионоселективные элект роды. М., "Мир", 1972, с.69 (прото.тип) .

Составитель И. Рогаль

Редактор M. Погориляк Техред O.Легеза Корректор М.Пожо

Заказ 9961/66 Тираж 910 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., д. 4/5

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

Состав мембраны ионоселективного электрода Состав мембраны ионоселективного электрода Состав мембраны ионоселективного 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