(54) РТУТНЫЙ КАПЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД Изобретение относится к технике исследования электрохимических процессов, а также к аналитической химии и может быть использовано для ана лиза растворов электролитов. Извест1а1 ртутные капельные злектро ды, состоя1цие из капилляра, заполненного ртутью, и механической системы подачи и дозировки ртутн l. Описанные электроды позволяют работать со стационарной ртутной каплей заданного размера. Недостатком данных электродов является использование подвижных деталей в системе подач и дозировки ртути которые трудно защитить от воздействия агрессивных сред. Это снижает надежность электродов и препятствует их использованию для анализа в промыпшенных условиях. Наиболее близким к предлагаемому является ртутный капельный электрод, включаюищй капилляр, заполненный ртутью, и систему подачи и дозировки рту ти, соединенную с капилляром, величина рабочей поверхности капли в котором регулируется винтом 2. Однако использование механической системы подачи и дозировки ртути снижает надежность конструкции и делает невозможным ее использование в-промышленных условиях. Целью изобретения является повышение надежности работы ртутного капельного электрода. Поставленная цель достигается тем, что в ртутном капельном электроде, включающем капилляр, заполненный ртугью, и систему подачи и дозировки ртути, последняя выполнена в виде электролитической ячейки, состоящей из двух отсеков, заполненных ртутью и разделенных диафрагмой, пропитанной электролитом, при этом один из отсеков, заполненных ртутью, соединен с капилляром и является катодом, а другой отсек соединен с анодом электролитической ячейки. 3 Выполнение cиcтe ы подачи и дозировки ртути в виде электро1штической ячейки, состоящей из двух отсеков, за 11олненных ртутью, один из которых сообщается с капилляром и является катодом ячейки, позволяет ос тцествлять подачу и дозирование ртути через капилляр пропускаш ем через ячейку элек рнческого тока и отказаться от исполь зования для этой цели Mexai-шческой системы, содержащей подвижные части, что повышает надежность электрода при использовании его в промьшшенных условиях. На чертеже схематически показано предлагаемое устройство. Электрод содержит заполнений ртутью капилляр 15 выполненный из инертного материала, например полиэтилена Система подачи и дозировки ртути, вы- полненная в виде электролитической ячейки, включает корпус 2, разделенный диафрагмой 3 на два отсека 4 и 5 заполненных ртутью. Диафрагма 3 про питана электролитом, например нитра том ртути, подкисленным азотной кислотой. Отсек 4 корпуса 2, заполненный ртутью и являющ 1Йся катодом, сообщается с капилляром и имеет токоподвод для ,пючения к отрицательному полю су источника тока. Этот же TOKOfipo вод может использоваться для подключения ртутйого капельного электрода к источнику поляризации. Токоподвод к отсеку 5, являющийся анодом, служит для подключения к положительному полюсу источника тока. В корпусе 2 имв ется отверстие, закрьшающееся проб-, кой 6, для заполнеггия ртутью анодного отсека. При пропускании тока через систе™ му подачи и дозировки ртути происхо дит процесс электролиза. Ртуть раство ряется в анодном отсеке 5 и выделяется в катодном отсеке 4. Выделивагая™ 8 4 ся ртуть выдавливается через капилляр и на его конце образуется ртутная капля, размер которой в любой момент времени зависит от количества пропущенного электричества. При использовании предлагаемого электрода в промьшшенности он устанавливаться непосредственно в емкостях с контролируемым раствором. Закрытая конструкция электрода исключает воздействие на него раствора, а также потери ртути. В процессе эл дктролиза в системе подачи и дозировки ртути происходит рафинирование ртути, т.е. ее дополнительная очистка, что позволяет использовать ртуть в замкнутом цикле. Формула изобретения Ртутный капельный электрод, включающий капилляр, заполненный ртутью, и систему подачи и дозировки ртути, соединенную с капилляром, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы электрода, система подачи и дозировки ртути выполнена в виде электро;штической ячейки, состоящей из двух отсеков, заполненных ртутью и разделешайс диафраг- мой, пропитанной электролитом, при йтом один из отсеков, заполненных ртутью, соединен с капилляром и является катодом, а другой отсек соединен с анодом электролитической ячейки. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Крюкова Т.А., Синякова С,И., Арефьева Т.В. Поярографический анализ. М., Госхимиздат, 1959, с. П9. 2.Лопатин Б.А, Теоретические основы электрохимических методов анализа. М., Высшая школа, 1975, с.197 (прототип) .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для производства алюминия высокой чистоты с безуглеродными анодами электролизом и способ его осуществления | 2018 |
|
RU2689475C1 |
Ртутный преобразователь | 1979 |
|
SU851512A1 |
Ртутный преобразователь | 1980 |
|
SU951434A1 |
Преобразователь механических воздействий | 1981 |
|
SU999120A1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНДИЯ ИЗ ИНДИЙСОДЕРЖАЩЕГО РАСПЛАВА В ВИДЕ КОНДЕНСАТА ИЗ ВАКУУМНОЙ ПЕЧИ | 2012 |
|
RU2490375C2 |
СПОСОБ ТОНКОСЛОЙНОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ СВИНЦА | 2014 |
|
RU2576409C1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СВИНЦА | 2013 |
|
RU2522920C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДКОГО НАТРА | 2008 |
|
RU2366762C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЩЕЛОЧИ | 2008 |
|
RU2366761C1 |
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА И ЭЛЕКТРОД С КАПИЛЛЯРНЫМИ ЗАЗОРАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕМ ГАЗА И СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИЗА ДЛЯ НЕЕ | 1992 |
|
RU2074266C1 |
Авторы
Даты
1981-12-15—Публикация
1980-04-07—Подача