Способ определения рабочей области кислородного датчика Советский патент 1989 года по МПК G01N27/46 

Описание патента на изобретение SU1520433A1

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при калибровке и определении рабочей области полярографических датчиков кислорода, широко применяемых в био- логии и медицине для измерения напряжения кислорода в тканях и отдельных клетках.

Цель изобретения - повышение точности определения рабочей области кислородных датчиков.

Поставленная цель достигается тем, что в призлектродное пространство калибруемого датчика.(микро- или ультраэлектрода) вводят с помощью манипулятора дополнительный микроэлектрод и измеряют концентрацию водорода в растворе при увеличении отрицательного поляризующего напряжения от О до 1,0 В, определяют потенциа.т1

выделения водорода и устанавливают рабочую точку на 20 - 40 мВ меньше потенциала выделения водорода.

Способ осуществляют следующим образом.

Рабочий конец кислородного датчика размещают в кислородсодержащем растворе и подключают к блоку поляризации и электроду сравнения. В приэлектродное пространство вводят, например, на расстоянии 10-15 мкм от рабочей (поляризуемой) поверхности кислородного датчика дополнительный полярографический микроэлектрод для .измерения концентрации водорода и подключают его к измерителю диффузионного тока, блоку поляризации и электроду сравнения. Подают на калибруемый электрод линейно нарастающее отрицательное поляризующее напряжение от О до - 1,0 В.

СЛ 1C

о и со

00

На второй электрод подают постоянно поляризующее напряжение + 0,2 В для измерения концентрации водорода, регистрируют в приэлектродном пространст- не с помощью второго электрода концентрацию водорода, при увеличении ее определяют потенциал выделения водорода (ПВВ) на кислородном датчике и устанавливают режим поляризации на 20 - 40 мВ менйще ПВВ.

Пример. Кислородный датчик - микроэлектрод с диаметром пластины 30 мкм, у которого отсутствует выраженное плато диффузионного тока, введен в кислородсодержащий раствор (физиологический раствор, уравновешенный с воздухом) и подключен к блоку поляризации.и электроду сравнения. Величину смещения рабочей точки в пре делах до 40 мВ следует устанавливать при измерениях в тканях, в которых каталитическое выделение водорода может иметь место при более низких значениях поляризующего напряжения, например в тканях различных опухолей при ацидозе, а также в тканях, в которых наблюдаются значительные колебания рН среды - мозговое вещество почки, моча. Величину смещения рабочей точки в пределах 20 - 30 мВ следует устанавливать в тканях и средах, в которых не наблюдается резких колебаний рН-среды и величина потенциала вьзделения водорода не изменяется. Устанавливать величину смещения менее 20 мВ нецелесообразно ввиду возможности смещения потенциала выделения водорода на кислородном электроде в результате изменения электро- химических св.ойств датчика (например

0

5

с

0дд

5

30

35в результате осаждения на рабоей поверхности биологически активных веществ, нарушений контакта между платиной и стеклом и др.).

Предлагаемый способ позволяет определять рабочую точку микро- и ультраэлектродов, , у которых плато диффузионного тока не выражено или полностью отсутствует. Применение предлагаемого способа позволяет также повысить точность определения рабочей области, повысить чувствительность полярографического метода определения кислорода при использовании микро- и ультразлектродов путем проведения измерения при максимальном значении величины напряжения поляризации, полностью исключающем проведение измерений при потенциале выделения водорода.

Формула изобретения

Способ определения рабочей области кислородного датчика, включающий наложение линейно нарастающего отрицательного напряжения, отличающий- с я тем, что, с целью повыщения точности определения рабочей области кислородного датчика, в его приэлект- родное пространство вводят дополнительный электрод, измеряют на нем концентрацию водорода в приэлектродном пространстве кислородного датчика, определяют потенциал выделения водорода на кислородном датчике и устанавливают рабочую область кислородного датчика, на 20 - 40 мВ меньше потенциала выделения водорода на электродах кислородного датчика.

Похожие патенты SU1520433A1

название год авторы номер документа
Способ определения степени катодной защиты металла от коррозии 1988
  • Минаев Евгений Николаевич
  • Подсушный Алексей Мефодьевич
  • Суворов Алексей Григорьевич
  • Минаев Александр Николаевич
  • Журавлев Олег Федорович
  • Гончар Мирослав Григорьевич
  • Маренова Неля Федоровна
  • Хлынина Галина Ивановна
SU1595943A1
Преобразователь парциального давления кислорода 1983
  • Енокян Сергей Георгиевич
SU1161081A1
Полярографический датчик для определения напряжения кислорода в тканях 1980
  • Енокян Сергей Георгиевич
SU917837A1
Полярографический способ определенияХлОРАТ-иОНОВ 1972
  • Ефимов Вячеслав Тихонович
  • Щепилов Николай Степанович
  • Белоус Григорий Григорьевич
  • Неупокоев Юрий Петрович
SU828056A1
Способ электрохимического определения содержания молекулярного кислорода в биологических объектах,жидких и газообразных средах и устройство для его осуществления 1980
  • Лукьянычева Валентина Ивановна
  • Ленцнер Борис Исакович
  • Шумилова Надежда Александровна
  • Багоцкий Владимир Сергеевич
  • Казаринов Владимир Евгеньевич
  • Кузьмин Вячеслав Григорьевич
  • Алексеев Виктор Николаевич
  • Хренов Владимир Пантелеймонович
  • Ландау Игорь Николаевич
  • Утямышев Рустам Исмаилович
  • Максимов Виктор Валентинович
  • Кулов Николай Николаевич
SU1345105A1
Способ вольтамперометрического определения железа на углеродном электроде 1990
  • Мунтяну Григорий Георгиевич
SU1741050A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ТКАНЯХ ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 1998
  • Глуховский Г.И.
  • Кревский М.А.
  • Маров Е.Ю.
RU2218865C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ПО ДЛИНЕ ИССЛЕДУЕМОГО ЭЛЕКТРОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2013
  • Руденок Владимир Афанасьевич
RU2569161C2
Устройство для проведения полярографических исследований 1990
  • Кричмар Савва Иосифович
SU1758536A1
ДАТЧИК ДЛЯ ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАТИОННОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТОВ 2001
  • Часовской В.А.
  • Беркенгейм М.Л.
  • Часовской А.В.
RU2193861C2

Реферат патента 1989 года Способ определения рабочей области кислородного датчика

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при калибровке и определении рабочей области полярографических датчиков кислорода, широко применяемых в биологии и медицине для измерения напряжения кислорода в тканях и отдельных клетках. Целью изобретения является повышение точности определения рабочей точки кислородных датчиков. В приэлектродное пространство калибруемого датчика вводят с помощью манипулятора дополнительный (второй) микроэлектрод и измеряют концентрацию водорода в растворе при увеличении отрицательного поляризующего напряжение от 0 - 1,0 В, определяют потенциал выделения водорода и устанавливают рабочую область (точку) на 20 - 40 мВ меньше потенциала выделения водорода.

Формула изобретения SU 1 520 433 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1520433A1

Коваленко Е.А
и соавт
Полярографическое определение кислорода в организме
М.: Медицина, 1975, 210 с
Березовский В.А
Напряжение кислорода в тканях животных и человека, Киев.: Наукова думка, 1975, с
ПАРОВАЯ ИЛИ ГАЗОВАЯ ТУРБИНА 1914
  • Христлейн П.
  • Иоссе Э.
SU278A1

SU 1 520 433 A1

Авторы

Енокян Сергей Георгиевич

Даты

1989-11-07Публикация

1987-12-21Подача