Ф
СО
Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам, предназначенным для по- тенциометрического анализа жидких сред в комплекте с индикаторными электродами, и может быть использовано в практике научных исследований при контроле и управлении промьшшен- ности производственными процессами в медицине, биологии, сельском хо- эяйстве, пищевой промышленности и других областях народного хозяйства для анализа ионного и газового составов сред.
Цель изобретения - повьшение стабильности диффузионного потенциала, расширение температурного диапазона работы электрода, увеличение срока слзщбы вспомогательного электрода, а также снижение величины диффузионного потенциала.
Сущность изобретения заключается в обеспечении жидкостного соединения вспомогательного электрода с анализи- руемой средой как по сферической поверхности шарика, находящегося в соответствующей составу внутреннего электрода ионной форме, так и путем продавливания внутреннего загущенного электролита по его поверхности при вращении. Объем продавливаемого электролита регулируется за счет плотности посадки шарика. Введение загущенного электролита в пористую матрицу допол- нительного гидродинамически стабилизует электролит, что необходимо при измерениях в различном пространственном положении вспомогательного электрода .
Использование в качестве матрицы термостойкого материала, например базальтовой бумаги, позволяет проводить работу при более высокой температуре. Соэдание двух степеней свободы движе- ния корпуса внутреннего электрода сравнения, при Kotopbix возможно его возвратно-поступательное движение и вращение вокруг оси, позволяет постоянно обновлять контактирующую со средой поверхность шарнка.
На фиг. 1 изображен вспомогательный электрод для потенциометрических измерений; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. I.
Устройство состоит из диэлектрического корпуса в виде стакана 1, внутреннего электрода 2 сравнения, пористой матрицы с размещенным в ней
загущенным электролитом 3, диэлектрического ключа, расположенного на боковой поверхности корпуса в виде шарика А с ионообменной полиамфолитной поверхностью 5, и корпуса внутреннего электролита в виде поршня б,
При измерениях вспомогательный электрод включается в двухзлектрод- ную систему, состоящую помимо него из индикаторного электрода. Для по- тенциометрического определения концентрации анализируемых ионов в растворе, ЭДС электродной системы должна зависеть только от активности анали-. зируемого иона. В качестве внутреннего контактного электрода используют, например Ag/AgCl-электрод, помещенный в насьаценный гелевый раствор, содержащий ионы хлора. Потенциал внутреннего электрода сравнения является функцией концентрации иона Cl и остается постоянньм. Хранение вспомогательного электрода на воздухе и работа его при избыточном давлении не приводят к высыханию или вытеканий внутреннего гелевого раствора, так как шарнирно. закрепленный шарик 4 хорошо предохраняет загущенный электролит 3 от испарения.
Электролитический контакт вспомогательного электрода с анализируемой средой осуществляется не только за счет истечения внутреннего раствора, но также и по ионообменной поверхности 5 шарика 4, которая является полиамфолитом, т.е. содержит катионо- обменные и анионообменные группы.
Перед размещением вспомогательного электрода 2 в анализируемой среде, полиамфолит переводится в солевую форму,соответствующую солевому составу внутреннего электролита. Например, в случае использования в качестве внутреннего электролита раствора КС1 катионо- и ионообменные группы поли- амфолита находятся соответственно в СГ форме, что обеспечивает минимальный и наиболее стабильный потенциал данного соединения.
Предлагаемый вспомогательный электрод можно использовать в экстремальных условиях, например в ферментационных установках, где в ходе биосинтеза необходимо постоянно контролировать величину рН, а после завершения процесса аппараты-стерилизуются перегретым водяным паром при температуре до 45°С. Для сохранения работоспособное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ДАТЧИК (ВАРИАНТЫ) | 1994 |
|
RU2117281C1 |
Электрод сравнения для электрохимических исследований | 1977 |
|
SU708213A1 |
ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРЕ | 1968 |
|
SU221976A1 |
Способ потенционметрического определения концентрации ионов кальция в воде | 1982 |
|
SU1081518A1 |
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО | 2016 |
|
RU2637195C1 |
Электрохимический сенсор | 2023 |
|
RU2819748C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ | 2002 |
|
RU2301997C2 |
Первичный преобразователь электрохимического газоанализатора | 1978 |
|
SU741132A1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ЖИДКИХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ | 1993 |
|
RU2082962C1 |
ПРОТОЧНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД (ВАРИАНТЫ) | 2014 |
|
RU2548133C1 |
Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для потенциометрического анализа жидких сред в практике научных исследований и при контроле и управлении производственными процессами в медицинской промышленности, биотехнологии, сельском хозяйстве и т.д. Цель - повышение стабильности диффу- .зионного потенциала за счет того, что электролитический контакт вспомогательного электрода с анализируемой средой осуществляется по ионообменной поверхности диэлектрического шарика, которая является полиамфолитом и содержит катионообменные и анионообмен- ные группы. Загущенный электролит иммобилизован в пористой неорганической матрице, а внутренний электрод сравнения выполнен с возможностью воз- вратно-поступательного движения и . вращения вокруг своей оси. Вспомогательный электрод можно использовать в экстремальных температурных условиях. 2 нл. (Л
Составитель И. Рогаль Редактор И. Касарда Техред Л.Олийнык
Заказ 3470/39
Тираж 847
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. А/5
иг2
Корректор М. Пожо
Подписное
Кантере В.М | |||
и др | |||
Потенциометг рические и титрометрические приборы | |||
М.: Машиностроение, 1970, с | |||
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Счетчик для измерения расстояния, пройденного трамвайным вагоном под током или без тока | 1924 |
|
SU833A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1988-07-15—Публикация
1986-12-29—Подача