Способ потенциометрического определения хлорид-ионов в воде

 

(»)958952

ОП ИСАНИЕ

И ЗОЬРЕТЕ.Н ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Реслублик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 20.05.80 (21) 2926130/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (51) М. Кл.з

G 01 N 27/52 (23) Приоритет—

Гоеударетеелный комитет

СССР

Опубликовано 15.09.82. Бюллетень № 34

Дата опубликования описания 25.09.82 (53) УДК 543.257 (088.8) дв делам кзооретемкй и открытий (54) СПОСОБ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ХЛОРИД-ИОНОВ В ВОДЕ

Изобретение относится к способам определения физико-хи ми чески х свойств веществ в водной среде н может быть использовано для контроля качества воды по хлорид-иону отделений водоподготовки и теплоносителя ядерных установок, атомных и тепловых электростанций.

Известен потенциометрический способ определения микроконцентраций хлоридов в воде, согласно которому измеряют изменение потенциала хлорсеребряного индикаторного электрода, пропорциональное содержанию ионов хлора в воде, относительно сульфатно-ртутного, электрода сравнения (1).

Недостатком указанного способа является то, что с его помощью можно раскры- 15 вать минимум 60 мкг/кг хлорид-ионов в воде.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ потенциометрического определения хлорид-ионов в воде путем измерения электродвижущей силы между двумя хлорсеребряными электродами. При этом используется дифференциальная схема, в которой один из хлорсеребряных электродов омывается анализируемым . раствором, а другой — раствором сравнения, не содержа щи м хл о р ид-ионов. Для стабилизации ионной силы и увеличения электропроводности обессоленной воды в анализируемый раствор и раствор сравнения добавляется одинаковое количество одного и того же фонового электролита (2).

Цель изобретения — повышение чувствительности и упрощение способа.

Цель достигается тем, что согласно способу потенциометрического определения хлорид-ионов в воде определение проводят в среде азотной кислоты в диапазоне значений рН 3 — 4 при температуре 15 0,5 С.

В предложенном, способе воспроизводимые показания с заявленной чувствительностью получаются только при стабильном значении кислотности анализируемого и калибровочного растворов в диапазоне значений рН 3 — 4.

На чертеже представлен график, поясняющий данный способ.

Пример. Определение микроконцентрации хлорид-ионов в обессоленном конденсате проводится прямым потенциометрическим способом, в котором используют концентрационный элемент:

958952

Ag Исследуемый раствор

AgC1 (фиксанальная)

H WO>pH 3 — 4

Промежуточный электролитический ключ и емкость с 10О/о NANO; основной электролитический ключ и емкость с насыщенным хлористым калием. о

После калибровки электрода по стандартным растворам хлорида натрия на обесхлоренной воде с добавкой фиксанальной кислоты при рН 3,0 — 4,0 проводятся прямые потенциометрические измерения концентрации хлорид-ионов в анализируемом растворе. Для этого в него добавляется фиксанальная азотная кислота и измерения ЭДС производятся при рН 3,0 — 4,0 и температуре 15+0,5 С относительно хлорсеребряного электрода сравнения с постоянным значением потенциала в насыщенном растворе хлорида калия.

При этих условиях изменение потенциала электрода в диапазоне концентраций от

0 до 150 мкг/кг составляет К = 0,069—

0,083 мВ/мкг/кг.

При температуре 15+ 0,5 С инерционность хлоридсеребряного электрода остается достаточной для практического использования и не превышает 3 мин.

В качестве регистрирующего устройства используется прибор типа КСП вЂ” 2 со шка- 30 лой 20 мВ в комплекте с высокоомным преобразователем П вЂ” 201 или рН-метр типа рН вЂ” 262 со шкалой 25 мВ.

Таким образом, предлагаемый способ повышает чувствительность индикаторного электрода при определении микрограммовых концентраций хлорид-ионов в воде, в практическом осуществлении прост, в отличие от дифференциального, имеет постоянное значение потенциала хлорсеребряного электрода сравнения в насыщенном растворе хлористого калия и не требует его стабилизации от расхода, состава, температуры раствора сравнения и дозировки фонового электролита.

Предложенный способ может найти широкое применение при определении микрограммовых концентраций хлорид-ионов в, обессоленных водах, обессоленном конденсате и водном теплоносителе ядерных установок, атомных и тепловых электростанций, а также в других областях науки и техники, где требуется проводить такие определения.

Формула изобретения

Способ потенциометрического определения хлорид-ионов в воде, заключающийся в измерении разности потенциалов между двумя хлорсеребряными электродами, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и упрощения способа, определение проводят в среде азотной кислоты в диапазоне значений рН 3 — 4 при температуре !5» 0,5 С.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

l. Авторское свидетельство СССР № 140596, кл. G 01 N 27/52, 1962.

2. Кантаре В. М. и др. Потенциометрические и титрометрические приборы. М., «Машиностроение», 1970, с. 158 †1 (прототип).

958952

pH> e

Составитель И. Рогаль

Редактор М. Дылын Техред А. Бойкас Корректор Н. Король

Заказ 6765/59 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ потенциометрического определения хлорид-ионов в воде Способ потенциометрического определения хлорид-ионов в воде Способ потенциометрического определения хлорид-ионов в воде 

 

Похожие патенты:

Пылемер // 949481

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