00 СдЭ 4
Изобретение относится к аналитической химии, в частности к аппара™ туре для кулонометрического анализа проточных жидкостей, и может быть применено в жидкостной хроматографии
Цель изобретения - говьшение чувствительности, путем обеспечения крутого концентрационного фронта при электрохимическом усилении.
На фиг, 1 показана «хема предлагаемой кулонометрической ячейки; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.
Кулонометрическая ячейка для анализа жидкости, содержит корпус 1, в котором выполнены винтовой канал 2 с входным 3 и выхбдным 4 кольцевыми каналами, индикаторные катоды и аноды 5, включенные параллельно и поочередно расположенные вдоль об- разующей винтового канала 2 прямоугольного сечения, а также основной генераторный электрод 6,
Кулонометрическая ячейка работает следуняцим образом. .
Анализируемая среда, обладающая обратимыми оксилительно-восстанови- тельными свойствами, поступает через входной кольцевой канал 3, омьгеая основной генераторный электрод 6, в плоский винговой канал 2, последовательно проходя мимо многочисленных анодных и катодных участков электродов и выходит через канал 4. На каждой паре соседних участков электродов -(катоде и аноде) за счет восстановления среды на катоде и окисления на аноде сигнал увеличивается вдвое, Генераторный электрод 6 служит для калибровки. Если ток генераторного электрода равен 1, коэффициент усиления Y равен
5 0
5
О Q
5
Y ii
Ч
где 1 - сигнал, снимаемый с инди- каторных электродов.
Наибольшая эффективность будет в том случае, если размер катодного участка (в случае, когда титрат - окислитель, например в системе йодид калия - йод) не превосходит величины, достаточной, чтобы прореагировал весь титрант (йод),
Плоская прямоугольная форма винтовой канавки необходима для обеспечения максимальной крутизны концентрационного фронта вблизи электрода, т.е. наибольшей плотности тока, а следовательно, чувствительности.
1
Кроме того, нормальньй к электроду массоперенос реагирующего вещества осуществляется ди;ффузионным механизмом, и от толщины диффузионного -СЛОЯ зависит инерция устройства.
Формула изобретения
Кулонометрическая ячейка для анализа жидкости, включающая корпус с каналами подвода и отвода электролита с обратимыми окислительно-восстановительными свойствами, внутри которого расположены измерительные катоды и аноды, отлича.ющаяся тем, что, с целью повышения чувствительности путем обеспечения крутого концентрационного фронта при электрохимическом усилении, в корпусе выполнен винтовой канал прямоугольного сечения, вдоль образующей которого расположены чередующиеся измерительные катоды и аноды.
/
te.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Кулонометрический способ определения массы воды в пробах реактивом Фишера | 1988 |
|
SU1569691A1 |
СПОСОБ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ТАБЛЕТОЧНОЙ МАССЕ | 2011 |
|
RU2488819C1 |
Кулонометрический анализатор серы вуглЕРОдОСОдЕРжАщиХ МАТЕРиАлАХ | 1979 |
|
SU851248A1 |
Способ кулонометрического титрования жидкостей электрогенерированным иодом и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1578621A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ | 2008 |
|
RU2457475C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ | 2002 |
|
RU2234078C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ВОДНЫХ И ГАЗОВЫХ СРЕДАХ | 2011 |
|
RU2469306C1 |
Способ электрохимического анализа субмикропримесей в газах и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1649407A1 |
Способ кулонометрического анализа металлов по осаждению | 1960 |
|
SU136590A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ | 1991 |
|
RU2011987C1 |
Изобретение относится к аналитической химии, в частности к аппаратуре для кулонометрического анализа. Цель - повышение чувствительности измерений путем обеспечения кратного концентрационного фронта анализируемого раствора при электрохимическом усилении. Цель достигается за счет вьшолнения в корпусе ячейки плоского винтового канала прямоугольногр сечения, вдоль образующей которого расположены измерительные катоды и аноды. Повышение чувствительности обеспечивается вследствие уменьшения анализируемого объема раствора на единицу длины контактирующего с ним электрода при электрохимическом усилении, что приводит к возникновению в плоском канале более крупного концентрационного фронта. 2 ил.
Кулонометрический детектор для определения микропримесей в газах и электролит для его работы | 1984 |
|
SU1221575A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1988-07-07—Публикация
1986-04-24—Подача