I
/
j V г Изобретение относится к электрохимическим методам аналитической химии, а более конкретно к кондуктометрическому анализу, и может быть использовано в химико-технчлогоическом контроле и производственных и лабораторных условиях. Известна ячейка для кондуктометрического анализа, содержащая расширенную верхнюю часть, электролит и электроды в нижней части ячейки Cl Однако указанная кондуктометрическая ячейка при регистрации приращений электропроводности процессов, происходящих в исследуемом объекте с изменением его объема, обдадает сревнительно недостаточной точностью вследствие того, что изменение объема влияет на рассеивание сил электрического поля, что привбдит к непостоянству константы ячейки. Наиболее близкой к предлагаемой является кондуктометрическая ячейка выполненная в виде кгилеры, имеющий углубление в дне, в котором размещен электроды С21. Однако в известной ячейке нельзя предотвратить рассеивание силовых электрических линий поля через часть объема электролита в расширенной верхней ч-асти ячейки. Следовательно константа ячейки, физический смысл которой заключается в оценке рассеивания электрических силовых лийий поля, будет изменяться в зависимости от объема. Недостатком также является сравнительно большой объем электролита (30 мл). При кондуктометрическом титровании с помощью такой ячейки для уменьшения объема электролита используют титрант, концентрация которого примерно в 10 раз выше концентрации определяемого вещества. Этот вызывает капельную сшибку титрования. При некотарак /физико-химических явлениях наб-пюдаются-процессы, протекающие с изменением объема, например процессы тиксотропии, и оченБ важно, чтобы при их кондуктометрическо1Я исследовании ,а также техинческих затруднениях точ ной дозировки объема вещества на измерения электропроводности не влияло изменение объема. Цель изобретения - повьвиение точности измерений при изменении объема электролита за счет сохранения постоянства константы ячейки, а также уменьшение объема электролита в измеряемой зоне ячейки. Поставленная цель достигается тем что в кондуктометрической ячейке, выполненный в виде камеры, имеющий углубление в дне, в котором размещены электроды, на дне камеры раэмваен перфорированный металлический экран - введение металлического экрана позволяет повысить точность иэмереНИИ при изменении объема электролита; за счет сохранения постоянного значения константы ячейки благодаря замыканию электрических силовых линий поля через экран, а не через приргиде ние объема электролита независимо от его объема. При этом динамический диапазон изменений выходной величины не сужается, т.е. чувствительность не снижается. Объем в измеряемой зоне электролита определяется объемом углубления и может быть на порядок уменьшен по сравнению с известной ячейкой. На фиг. 1 изображена предлагаемая кондуктометрическая ячейка. На дне корпуса ячейки 1 в пазовой канавке 2 размещены электроды 3. На дне корпуса ячейки 1 помещен также металлический экран 4 с отверстиями. В ячейке находится исследуемый объект 5. При кондуктометричеоких измерениях процессов, протекающих с изменением объема или при технических затруднениях точной дозировки объема анализируемого объекта, избыток объема раствора выходит из измеряемой зоны (пазовой канавки 2 с электродами 3 че- рез отверстия экрана 4 в верхнюю расширенную часть ячейки (на дно ячейки, поверх экрана). Благодаря меташлическому экрану силовые электрические линии поля измеряемой зоны замыксцотся единообразно для различных объемов и за счет, этого сохраняется постоянство значения константы ячейки и более высокая воспроизводимость и точность результатов измерения одних и тех же значений электропроводности для различных объемов. . Ячейка работает следующим образом Первоначгшьно заливают 0,5 мл и.раствора в ячейку. Такой объем приблизительно равен объему углубления. Регистрируют значение частоты, функционально зависящей от электропроводности раствора и константы ячейки при данных объеме н концентрации расвора. Затем, не выливая раствора из. ячейки, изменяют его объем добавлением раствора этой же концентрации до 1 мл, затем до 2,4 и 5 мл, регистрируя для каждого объема частоту. Заменяют раствор в ячей ке на раствор следукиаей концентрации, изменяя его объем от О,5до 1, 2, 4 и 5 мл и регистрируя для каждых объемов,. . „ Для данной ячейки изменение объема от 0,5 до,5: мл приводит к изменению частоты.Приращение частоты cocj тавляет 1100 и 800 КГц и СоответСт венно разброс частоты дает ошибку 0,5 и 0,3%. Таким образом, при изме(реяиях ячейкой с экраном ошибка {измерения ниже в 46-80 fias, чем из310388624
|вестной ячейкой. При этом нет потери-ческих измерений процессов, 1ротека.в чувствительности ячейки.юцих с изменением объёмов, в том
Кондуктометрическая ячейка может ;числе и для кондуктометрического
быть ;использована для кондуктометри титрования.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОКАРБОНАТ-ИОНОВ МЕТОДАМИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ | 2013 |
|
RU2562546C2 |
Кондуктометрическая ячейка для измерения при повышенных температурах | 1977 |
|
SU699411A1 |
Устройство для определения концентрации компонентов смеси сильных электролитов | 2016 |
|
RU2626297C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2105295C1 |
Способ определения свободной кислоты в растворах солей хрома /ш/ | 1977 |
|
SU697924A1 |
СПОСОБ ПРЯМОГО КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРИДОВ | 2016 |
|
RU2634789C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ИОНОВ ВОДОРОДА | 2009 |
|
RU2402758C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2132550C1 |
Способ получения экспериментальных данных для определения гидрокарбонат-ионов в минеральных водах методами кондуктометрического и потенциометрического титрования | 2018 |
|
RU2689404C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВЫ | 2006 |
|
RU2331070C1 |
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА выполненная в виде камеры, имеющей . углубление В. дне в котором рг1|ме1це ны электроды отличающая-с я тем, что, с целью повышения точности измерений/ на дне камеры размещен перфорированный экран.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Лопатин Б.А | |||
Теоретические ОСНОВЫ электрохимических методов анализа | |||
М., Высшая школа , 1975, с | |||
Способ получения нерастворимых лаков основных красителей в субстанции и на волокнах | 1923 |
|
SU132A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Худякова Т.Д., Крешков А,П | |||
Теория и практика кондуктометрического и хронокондуктометрического анализа, tn., Химия, 1976, с | |||
Способ окисления боковых цепей ароматических углеводородов и их производных в кислоты и альдегиды | 1921 |
|
SU58A1 |
Авторы
Даты
1983-08-30—Публикация
1982-04-27—Подача