Способ определения содержания кислорода

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДВТВЛЬСТЗУ

Союз Соввтсимн

Социапмстмческин

Ресмублмтт (ir>S94537 (61) Дополнительное w авт; спид-вy

{59)М. Кл. (22)Заявлено 31.03.80 (2! } 290 008/38 25

6 О> и 27/46 с присоединением заявке М (23 } П риоритет

Гоеударстнтнай кеттнтет

СССР но делам нае6ретеннй н открытий

Опубликовано 30.12. 81. Бквллетевь,йв 48

Дата опубликования описания 30. 12. 8I

{И) УДК 544. .253(088.8). (72} Авторы изобретения

Н.Г. Тюрин и В.Г. Лобанов

«

Уральский ордена Трудового Красного Знамен политехнический институт им. С.M. Кирова (7I ) Заявитель

««1

« (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

КИСЛОРОДА

Изобретение относится к измерению содержания газов и может быть использовано при определении концентрации кислорода в смеси и в растворе и, в частности, во флотационной пульпе.

Известен полярографический способ измерения содержания кислорода в различных жидких и газообразных средах. Существует две разновидности полярографического способа измерения: способ с внеаним источником напряжения и способ с внутренним источником напряжения, или гальванический, причем в первом случае возможно применение ртутных и твердых электродов, во втором — только твердых и, Наиболее близким к предлагаемому является определение содержания кислорода путем измерения тока в окис" лительно-восстановительной системе.

Измеряется предельный ток электровос" становления кислорода на индикатор2 ном электроде из благородного металла, закрытом полимерной мембраной.

Указанный способ обладает достаточной надежностью, скоростью реакции и может быть использован для .определения кислорода как в жидких, так и в газовых смесях (2).

Однако вследствие малой скорости окисления кислорода чувствительность способа мала, поэтому чаще всего выходной сигнал датчика приходится усиливать, что существенно усложняет измерительную схему, увеличивает погрев ность. измерений и длительность анализа. Кроме того, изготовление индикаторных электродов из,благородных металлов обуславливает высокую стоимость датчиков.

Цель изобретения †увеличение экспрессности определения при использо" вании индикаторного электрода из неблагородного металлу.

Цель достигается тем, что в известл ном способе определения содержания

8945

Известными методами

С мг/л

Формула изобретения кислорода путем измерения тока в окислительно-восстановительной системе измеряют пиковый ток окисления пассивирующегося электрода при цикли ческом линейном изменении потенциала от значения, соответствующего восстановлению поверхности электрода, до потенциала, соответствующего окислению, и скачкообразно в обрат ую сторону.

При этом измеряют пиковый ток окисления свинцового электрода. Кроме того, потенциал свинцового электрода изменяют от -1,5-(-2) до 11,2 В со скоростью 50-100 мВ/с и скачкообразно в обратную сторону до полной очистки поверхности электрода.

Примером предлагаемого способа служит измерение концентрации кислород. да в растворе хлорида натрия 50 г/л свинцовым электродом с площадью рабочей поверхности 1 см . ВспомогаПредлагаемым методом

Результаты испытаний свидетельствуют о правильности определений предлагаемым экспрессным способом анализа.

Способ определения содержания кислорода путем измерения тока в окислительно-восстановительной системе, отличающий с я тем, что, с целью увеличения экспрессности определения, измеряют пиковый ток окисления пассивирующего электрода при циклическом линейном изменении потенциала от значения, соответствующего восстановлению поверхности электрода, до потенциала, соответствующего окислению, и скачкообразно в обратную сторону.

37 1 тельный электрод †графитовый, электрод сравнения — хлорсеребряный, рН раствора 10. Изменение потенциала свинцового электрода от -1,5 до

+0,1 В со скоростью 80 мВ/с обеспечивается с помощью потенциостата

П-5827, ток фиксируется потенциометром ПДП-4 и осциллографом С1-18.

На фиг. 1 изображен график изменения потенциала и тока во времени; на фиг. 2 — зависимость пиковых значений тока от содержания кислорода в растворе.

Параллельно содержание кислорода в электролите определяется химическим и известным полярографическим способами.

После построения градуировочного графика были проведены измерения содержания кислорода в образцах флотационных пульп, с проверкой известными методами. Данные измерения представлены в таблице.

83 94 105 70 65

8,35 9,42 10,50 7,03 6,52

2. Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что измеряют пиковый ток окисления свинцового электрода.

3. Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч а ю шийся тем, что потенциал

35 свинцового Электрода изменяют от

-1,5-(-2) до +1-1,2 В со скоростью

50-100 мВ/с и скачкообразно в обратную сторону до полной очистки поверхности электрода.

40 Источники информации, принятые во внимание пр« экспертизе

1. Альперин В.З., Конник 3.И., Кузьмин А.А. Современные электрохимические методы и аппаратура для ана45 лиза газов в жидких и газовых смесях. M., "Химия", 1975, с. 80-135.

2. Авторское свидетельство СССР 299794, кл. G 01 и 27/46, 1968 (прототип).

894537

+f0

+05

8 1u rye/il

00ЯРЖ1НИЕ IN (ЧОРОДЦ

Составитель И. Клешнина

Редактор Н. Гришанова Техред Д. Вабинец Корректор Г. Огар

Заказ 11475/70

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

Способ определения содержания кислорода Способ определения содержания кислорода Способ определения содержания кислорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх