Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности к способу определения концентрации ионов таллия в растворах.
Известны химические сенсоры (ионоселективные электроды) с прессованными поликристаллическими мембранами на основе смеси 30 мол. % ТП - 70 мол. % AgI, полученной методом соосаждения из растворов [1].
Известен также состав прессованных мембран ионоселективных электродов для определения ионов таллия, где в качестве электродноактивного вещества используют гексаиодомеркурат таллия (Tl4HgI6), а также иодид ртути (HgI2) в соотношении компонентов 25-30 мол. % Tl4HgI6 и 70-75 мол. % HgI2 [2]. В более поздней работе был предложен несколько модифицированный состав мембран 40 мол. % Tl4HgI6 и 60 мол. % Ag2S [3] с пределом обнаружения 4⋅10-5 М. К недостаткам вышеупомянутых таллийселективных электродов можно отнести тот факт, что пределы обнаружения для них не превышают 4⋅10-4-4⋅10-5 М, что определяется, в частности, относительно высокой растворимостью таких соединений, как TlI и Tl4HgI6, даже в слабокислых средах (рН>2,5). К недостаткам вышеназванных составов мембран для таллийселективных сенсоров можно отнести также относительно невысокий срок службы около 6 месяцев.
Существенно лучшими аналитическими характеристиками обладают мембранные материалы на основе халькогенидных стекол, содержащих таллий и обладающих высокой ионной составляющей проводимости и, что особенно важно, высокой устойчивостью в кислых средах.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является мембрана сенсора на основе халькогенидного стекла состава As2S3-Ag2S-TlI, физико-химические свойства которого были подробно изучены в работах [4].
К недостатками указанных мембранных материалов относится недостаточно широкая область стеклообразования, где образцы состава 40 мол. % TlI - 30 мол. % Ag2S - 30 мол. % As2S3 представляют собой стеклокристаллы; особенно большим недостатком являются также процессы окисления поверхности при длительном контакте с измеряемым растворами. Это приводит к ухудшению предела обнаружения и крутизны электродной функции с 57 до 45 мВ/рТ1.
Технический результат заявленного изобретения - увеличение ресурса работы и улучшение стабильности работы химического сенсора на ионы таллия в кислых средах.
Указанный технический результат достигается тем, что в качестве ионно-электронного проводника выбран селенид серебра, в качестве стеклообразователя - селенид мышьяка, а в качестве электродноактивного вещества - иодид таллия, что обеспечивает высокую устойчивость мембранного материала и, как следствие, приводит к улучшению характеристик чувствительности и точности определения ионов таллия.
Кроме этого, указанный технический результат достигается также оптимальным экспериментально апробированным соотношением компонентов халькогенидного стекла, содержащим: иодид таллия (20-30 мол. %) - потенциалопределяющее вещество; селенид серебра (20-30 мол. %) - ионно-электронный проводник; селенид мышьяка (40-60 мол. %) - стеклообразователь.
Заявленное изобретение было апробировано в Санкт-Петербургском государственном университете на лабораторной базе Института Химии в режиме реального времени.
При этом были использованы: иономер (Mettler Toledo S40) с входным сопротивлением 1011 Ом для измерения потенциалов ячейки. В качестве растворов для построения градуировочных графиков применяли: а) 10-1-10-6 моль⋅л-1 TlNO3, б) 10-1-10-6 моль⋅л-1 TlNO3 с постоянной ионной силой 0.1 по KNO3. Определение коэффициента селективности для Tl-селективных сенсоров проводились методом биионных потенциалов в смешанных растворах. Для этого использовались раствор 0,1 М TlNO3 и 0,1 М растворы, содержащие мешающие ионы тяжелых металлов: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, Cd(NO3)2, Pb(NO3)2.
Ниже приведены конкретные примеры апробации.
Пример 1
Стекла системы TlI-Ag2Se-As2Se3 были синтезированы из исходных веществ Ag2Se и TlI квалификации (х.ч.) и полученного нами As2Se3.
Селенид мышьяка As2Se3 был синтезирован по следующей методике. Ампулу с навесками мышьяка и селена общей массой 10-35 г нагревали до 400-450°C. При этой температуре расплав выдерживали не менее суток для прохождения гетерогенной реакции взаимодействия мышьяка с селеном. Затем температуру повышали до 850-900°C, при этой температуре выдерживали в течение 10-12 часов. Закалку проводили от 800°C на воздухе. Все стекла четырех составов (навески - 3 г в кварцевых ампулах при остаточном давлении ≈0.1 Па) получали в следующем режиме: температуру печи с образцами медленно поднимали до 450°C, ампулы выдерживали 6-8 ч, после чего температуру повышали до 950°C, при которой расплав выдерживали около суток и перемешивали через каждые 2 ч. Далее температуру снижали до 600°C и расплав выдерживали в ампулах в течение 4-5 ч. Закалку проводили от 600°C со скоростью 100°C/с. Контроль стеклообразного состояния осуществляли с помощью рентгенофазового анализа.
Таким образом, были получены таллийсодержащие халькогенидные стекла четырех составов со следующим содержанием TlI, Ag2Se и As2Se3 в мол. %, соответственно: 1) 10-40-50; 2) 20-30-50; 3) 30-20-50; 4) 40-10-50.
Исследование температурных зависимостей электропроводности образцов выполнено методом импедансной спектроскопии на установке «Novocontrol Concept 40». Диапазон частот 20 МГц-10 Гц, для температурного интервала 0-120°C.
Пример 2. Заявленное изобретение поясняется зависимостью электродной функции таллийселективного сенсора с мембраной на основе халькогенидного стекла в системе TlI-Ag2Se-As2Se3.
Пример 3. Заявленное изобретение поясняется таблицей, на которой представлены результаты определения коэффициентов селективности таллиевых сенсоров с халькогенидными стеклянными мембранами на основе TlI-Ag2Se-As2Se3.
Пример 4. Заявленное изобретение поясняется зависимостью потенциала Е (мВ), таллийселективного сенсора, состава мембраны 30 мол. % ТП-20 мол. % Ag2Se - 50 мол. % As2Se3, от рН исследуемого раствора при постоянных концентрациях потенциалопределяющего иона (моль⋅л-1): 10-1 TlNO3; 10-2 TlNO3; 10-3 TlNO3.
Результаты апробаций, как это подтверждено приведенными выше примерами, подтверждают увеличение ресурса работы и улучшение стабильности работы химического сенсора на ионы таллия в кислых средах. После проведения калибровок сенсоры на ионы таллия были использованы для измерения в ряде лабораторных сред, при этом погрешности измерений составляли 4-6%, для растворов 10-5-10-6 М, погрешность не превышала 15%.
Технико-экономическая значимость заявленного изобретения состоит, как видно из примеров апробации, в возможности измерения концентрации таллия в пробе раствора в течение 5-10 мин; возможно определение таллия в растворах в полевых условиях, т.к. портативный комплект для измерений состоит из сенсора на таллий, электрода сравнения, калибровочных растворов и иономера - общий вес комплекта составляет 3 кг.
На сегодняшний день ионоселективные электроды (химические сенсоры) с заявленным составом мембраны не известны заявителю и автором ни из научной литературе, ни из патентных источников информации. Существенное увеличение ресурса работы заявленного изобретения, а также улучшение стабильности работы химического сенсора на ионы таллия в кислых средах приводит к увеличению предела обнаружения, все эти новые и эффективные по сравнению с мировыми аналогами преимущества позволяют отнести заявленное изобретение к импортозаменяющим объектам техники.
Источники информации
1. United States Patent 5344547.
2. Авторское свидетельство СССР №800858.
3. Ermolenko, Yu.E., Kalyagin, D.S., Subbotina, S.N., Kolodnikov, V.V., Vlasov, Yu.G. «Thallium-selective sensor with a membrane based on Tl4HgI6 ionic conductor», Russian Journal of Applied Chemistry, Volume 86, Issue 2, Pages 192-199, 2013.
4. Yuri Ermolenko, Dmtrii Kalyagin, Igor Alekseev, Eugene Bychkov, Vasily Kolodnikov, Natalia Melnikova, Igor Murin,Yuri Vlasov, Yulia Mourzina. New membrane material for thallium (I)-selective sensors based on arsenic sulfide glasses // Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol. 207, 2015. P. 940-944 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов ртути в водных растворах | 2018 |
|
RU2712190C2 |
Состав халькогенидной стеклянной мембраны электрода для определения ионов кадмия | 1989 |
|
SU1711055A1 |
Состав мембраны халькогенидного электрода для определения ионов кадмия | 1983 |
|
SU1125534A1 |
Состав халькогенидной стеклянной мембраны электрода для определения ионов свинца | 1988 |
|
SU1583820A1 |
ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 1999 |
|
RU2152609C1 |
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2612358C2 |
Состав мембраны стеклянного электрода для определения активности ионов серебра (его варианты) | 1981 |
|
SU996926A1 |
СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА | 2006 |
|
RU2315988C1 |
Состав мембраны ионоселективного электрода для определения иодид-ионов | 1988 |
|
SU1679344A1 |
СОСТАВ ХАЛЬКОГЕНИДНОЙ СТЕКЛЯННОЙ МЕМБРАНЫ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА | 1989 |
|
RU2034289C1 |
Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности к потенциометрическому способу определения концентрации ионов таллия в растворах, и касается состава мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов таллия в водных растворах. Состав мембраны химического сенсора включает в качестве чувствительной мембраны халькогенидное стекло, где халькогенидное стекло содержит в качестве потенциалопределяющего вещества иодид таллия в количестве 20-30 мол. %, в качестве ионно-электронного проводника селенид серебра в количестве 20-30 мол. %, а в качестве стеклообразователя селенид мышьяка в количестве 40-60 мол. %. Изобретение обеспечивает увеличение ресурса и улучшение стабильности работы химического сенсора на ионы таллия в кислых средах. 1 табл., 4 пр.
Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов таллия в водных растворах, включающий в качестве чувствительной мембраны халькогенидное стекло, отличающийся тем, что халькогенидное стекло содержит в качестве потенциалопределяющего вещества иодид таллия в количестве 20-30 мол. %, в качестве ионно-электронного проводника селенид серебра в количестве 20-30 мол. %, а в качестве стеклообразователя селенид мышьяка в количестве 40-60 мол. %.
YURI ERMOLENKO et al | |||
New membrane material for thallium (I)-selective sensors based on arsenic sulfide glasses // Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol | |||
Станок для изготовления из дерева круглых палочек | 1915 |
|
SU207A1 |
P | |||
Дуговой генератор | 1924 |
|
SU940A1 |
CN 102517203 A, 27.06.2012 | |||
ТРОЙНОЙ МОЛИБДАТ ТАЛЛИЯ, ЛИТИЯ И ГАФНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА | 2004 |
|
RU2266870C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ЖИДКИХ СРЕД | 2011 |
|
RU2514115C2 |
Ермоленко Ю.Е | |||
Кристаллические мембранные материалы для химических сенсоров | |||
Диссер | |||
Д.х.н | |||
Санкт-Петербург, 2000, 305 с | |||
Липатова Е.К | |||
и др | |||
ИОНСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ | |||
Вестник СГТУ | |||
Пломбировальные щипцы | 1923 |
|
SU2006A1 |
Авторы
Даты
2017-08-25—Публикация
2016-08-19—Подача