Электролитический ключ

 

Союз Советсиии

Социапистическии

Респубпии

ОП ИСАНИЕ

ИЗОВРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

935775 (61) Дополнительное к авт. санд-ву (22)Заявлено 29.10.80 (21) 2999366/18-25 с присоеднненнеие заявки М (2Ц Приоритет

Опубликовано 15.06 ° 82. 61оллетень М 22

Дата опубликования описания 15.06.82 (51)M. Кл.

G O1 N 27/28

Государствеииь!й комитет

СССР ио делан изобретений и открытий (53) Уд К 541. 135.. 5 (088. 8) О. 8, Рудаков, l0. Г. Никифоров, 10. Н. Нагорный

1 и Б,К.Филановский (72) Авторы изобретения

Самостоятельное конструкторско-технологическое 61Оро по проектированию приборов и аппаратов из стекла "--, (71) Заявитель (54) ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕ СКИ11 КЛОЧ

Изобретение относится к электролитическому приборостроению, в частности, применяется в приборах для вольтамперометрии, хронопотенциометрии, кулонометрии и т.д.

Электролитический ключ входит в состав электрохимических ячеек и предназначен обеспечивать электрическую связь между отделениями основного электрода (ОЭ) и электрода сравнения (ЭС) . Известны злектролитические ключи, содержащие корпус с помещенным в него пористым материалом, проницаемым для электролита $1J.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является электролитический ключ, содержащий корпус с помещенным внутри пористым материалом в виде пучка, выполненного из химически инертных и проницаемых для электролита волокон (2).

Однако при использовайии такого электролитического ключа не исключено перетекание электролита за счет одинаковой капиллярности на всем протяжении пучка волокон между отделением ОЭ и отделением ЭС, что ведет к потери исследуемого вещества и смешиванию электролитов, а это, в конечном счете, снижает точность анализа при работе с электрохимическими ячейками, оборудованными такими ключами. Кроме того, известтО ныи ключ имеет высокое омическое сопротивление, так как в нем электропроводным является только электролит, обладающий высоким омическим сопротивлением, а это требует приме15 нения высоковольтных потенциостатов, что также ведет к снижению точности анализа.

Целью изобретения является повы20 шение точности электрохимических измерений, Эта цель достигается тем, что в ключе, содержащем корпус с размещенным внутри него пучком из химически

Инертных и проницаемых для электро, лита волокон, в пучок дополнительно . введены нити из злектропроводного материала, причем весь пучок равно» мерно пережат по длине. %

На фиг. 1 представлена предлагаемая конструкция электролитического ключа, на фиг. 2 - узел (на фиг.1.

Предлагаемый ключ содержит корпус 1, в который помещен материал 2, Ю выполненный в виде пучка химически инертных волокон со ступенчатой капиллярностью, создаваемой перемычками 3, расположенными по всей длине фитиля. Волокна в материале 2 со- м ,стоят из комбинации неэлектоопооводных нитей 4, например, из стекловолокна и электропроводных нитей 5 из графита (см.фиг.2). Корпус 1 ключа одним концом связан с отделением

ОЭ 6, а другим концом - с отделением ЭС.7.

Перед работой в отделении ОЭ Ь заливают анализируемый раствор и фон, в отделение ЭС 7 помещают элект- род и заливают фон, Далее электроды подсоединяют к вторичному прибору и производят измерение зависимостей ток-потенциал, потенциал-время и т.п.

При работе прибора электролит заполняет капилляры материала 2 и обеспечивает электрическую связь между отделениями ОЭ и ЭС.

Перемычки 3, расположенные по всей длине материала 2 создают уплот

35 нения с корпусом 1 ключа, что препят. ствует перетеканию электролита между отделениями ОЭ и 3С.

Кроме этого, они создают в мате" риале 2 ступенчатую капиллярность таким образом, что в местах их наложения создается микрокапиллярность, которая настолько уменьшает перетекание электролита, что практически оно не отражается на работе прибора, а это существенно повышает точность производимого анализа.

Электропроводные нити 5, например, из графита позволяют. снизить электрическое сопротивление ключа, так как в токопередаче участвует не только электролит, обладающий высоким1 омическим сопротивлением, но и злектропроводные графитовые нити 5, которые обладают меньшим сопротивлением, чем электролит, причем скачок потенциала на границе этих проводников осатается минимальным, так как они электрически включены параллельно.

Иалое омическое сопротивление электролитического ключа сохраняет быстродействие следящей системы при включении в цепь автоматического регулирования, что .также повышает точность производимого анализа.

Использование предлагаемого ключа позволяет повысить точность злектрохимических анализов. формула изобретения

Электролитический ключ, содержащий корпус с размещенным внутри него пучком из химически инертных и проницаемых для электролита волокон, отличающийся тем, что, с целью повышения точности электрохимических измерений, в пучок дополнительно введены нити из электропроводного материала, причем весь пучок равномерно пережат по длине.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Егер Е. Методы измерения в электрохимии. Н., "Мир", т, 1, 1977.

2. Бейтс P. Определение РН, теория и практика. Ленинградское отделение, "Химия", 1968, с. 239 (прототип) .

935775

Составитель И.Рогаль

Техред И. Рейвес Корректор Г,Огар

Редактор М.Петрова филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 4197/43 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Электролитический ключ Электролитический ключ Электролитический ключ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к научным исследованиям в молекулярной биологии, биохимии и биотехнологии, там, где требуется разделение, детектирование и очистка, таких биомолекул, как белки и нуклеиновые кислоты

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа и может быть использовано для создания ферментных датчиков определения различных субстратов, в частности глюкозы, алкоголя, лактата и других при использовании ферментов класса оксидаз, продуктом ферментативной реакции которых является пероксид водорода

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 измерений, в частности к электрохимическому анализу состава раствора

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к ионометрическим методам анализа, и предназначено для определения летучих компонентов в газовой фазе

Изобретение относится к размещаемым электрохимическим датчикам такого типа, которые используют для количественного анализа, например уровней глюкозы в крови, измерения рН и т.п

Изобретение относится к химическому датчику для использования в скважинном анализе текучих сред

Изобретение относится к приборам физико-химического анализа, преимущественно для объемного и кулонометрического титрования

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения концентрации анализируемого вещества в носителе
Наверх