Состав мембраны ионоселективного электрода для определения эфиров аминокислот

 

СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФИРОВ АМИНОКИСЛОТ, содержащий электродно-активное вещество и органический растворитель, отличающийся тем, что. С- целью обеспечения возможности определения эфиров аминокислот, в качестве электродноактивного веществаиспользован /IS, 2S/ - 1,2-о-изопропштиден-4,7, 10,13,16-пентаоксациклогептадекан, а в качестве растворителя - смесь хлороформа и изопентанола, при объемном соотношении хлороформ - изопентанол

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (l 9) (1!) A (5!)4 .С 01 N 27/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЬ1ТИЙ (21) 3725201/24-25 (22) 10.04.84 (46) 30.09.85. Бюл. 1Ф 36 (72) A.Â.Áoãàòñêèé, H.Ã.Ëóêüÿíeíêî, Л.П.Карпенко, Н.IO.Íàçàðîâà и А.В.Лобач (71) Физико-химический институт

АН УССР (53) 543.257(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 647594, кл. С 01 N 27/30, 1979.

Авторское свидетельство СССР

В 1056031, кл.С 01 N 27/30, 1982. (54)(57) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭФИРОВ АМИНОКИСЛОТ, содержащий электродно-активное вещество и органический растворитель, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью обеспечения возможности определения эфиров аминокислот, в качестве электродноактивного вещества использован

/1S, 2S/ — 1,2-.о-изопропилиден-4,7, 10,13,16-пентаоксациклогептадекан, а в качестве растворителя — смесь хлороформа и изопентанола, при объемном соотношении хлороформ — изопентанол (3-10):1 и следующем соотношении компонентов мембраны, мас.7.:

Электродно-активное вещество 0,05-10

Растворитель Остальное

118

Составитель И.Рогаль Редактор А.Лежнина Техред Л.Микеш Корректор В.Синицкая

Заказ б097/41 Тираж 896 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035» Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к потенциометрическим м тодам анализа, и может найти применение в микробиологическом производстве, химической промышленности, практике научных исследований.

Целью изобретения является обеспечение возможности определения эфиров аминокислот. 1О

В основе функционирования электрода лежит способность электродноактивного вещества — /1S, 2S/-1,2-о-изопропилиден-4,7,10, 13, 16-пентаоксациклогептадекана образовывать !5 комплексы с аминокислотами пих эфирами.

Выбор в качестве растворителя хлороформа обусловлен тем, что в других неполярных органических раст- 20 ворителях (дихлорэтан, хлорекс, четыреххлористый углерод, нитробензол) происходит ухудшение свойств электрода (уменьшение диапазона измеряемых концентраций, снижение угла нак- 25 лона зависимости электродного потен.циала от логарифма концентрации эфира аминокислоты) и уменьшение его селективности.

Введение в растворитель изопентанола понижает сопротивление мембраны до (2-5) 10 Ом, что дает возможность т использовать стандартные измерительные приборы, причем состав растворителя при объемном соотношении хло- З5 роформ:изопентанол (3-10):1 не изме,няет электродных свойств мембраны.

Использование других полярных добавок (дихлорэтан, октанол) вызывает снижение диапазона измеряемых концентраций

-З,5 эфиров аминокислот до 10 — 10 моль/л, 2373 2

Мембрану ионоселективного электрода готовят следующим образом.

Аналитическую навеску электродноактивного вещества растворяют в хлороформе. Полученный раствор помещают в делительную воронку с водным раствором гидрохлорида метилового эфира аминокислоты (объемы водной и неводной фаз берут в соотношении

1:1) и производят экстракцию в течение 10 мин. После этого экстракт, содержащий соль гидрохлорида метилового эфира аминокислоты макроциклического комплексона, отделяют от водной среды, упаривают на воздухе и полученный осадок определенной навески растворяют в смеси хлороформ:изопентанол (3-10):i Аликвоту полученного раствора используют в качестве жидкой мембраны. Раствором сравнения служит 10 M NH Cl..

Электрод с укаэанным составом жидкой мембраны позволяет определять концентрацию эфиров аминокислот в присутствии 50-100-кратных избытков мешающих ионов щелочных и щелочноземельных металлов. Экспериментально найденный ряд ионной избирательности электрода на основе предлагаемого состава жидкой мембраны имеет вид: б

RCH(N Н ) COOCH> >К > Cs+ Na+>

>Li ) Са y Мя +

Стабильность электродного потенциала во времени для предлагаемого состава мембраны ионоселективного электрода составляет +(it0,5) мВ за 24 ч. Время установления стабильнЬтх значений мембранного потенциала составляет 1-3 мин. Срок службы практически неограничен. Диапазон опре,деляемых концентраций эфира аминокислот составляет 5 ° 10 — 1 10 моль/л.

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения эфиров аминокислот Состав мембраны ионоселективного электрода для определения эфиров аминокислот 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям концентрации неорганических и органических соединений в различных объектах

Изобретение относится к устройствам для контроля ионного состава и свойств технологических растворов, природных и сточных вод и может найти широкое применение в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной, горно-добывающей промышленности, энергетике, биотехнологии, медицине, экологии, геологии, а также при проведении высотных аэрокосмических и глубинных гидрологических исследований

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода

Изобретение относится к потенциометрическим измерениям концентрации ионов в растворах, а именно к сравнительному рН-электроду, содержащему корпус, расположенные в корпусе электролит, ионопроводящую мембрану, разделяющую электролит и исследуемую среду, и помещенный в электролит чувствительный элемент, при этом электролит выполнен в виде кристаллогидрата NH4Ca(NO3)3nH2O, полученного реакцией обмена Ca(OН)2 с насыщенным раствором NH4NO3

Изобретение относится к высокотемпературным электрохимическим устройствам с твердым оксидным электролитом и может быть использовано в качестве кислородного электрода в электрохимических датчиках кислорода, кислородных насосах, электролизерах и топливных элементах

Изобретение относится к области электрохимических измерений, а именно к вольтамперометрическому анализу состава раствора, и может использоваться в химической, металлургической, пищевой промышленности, экологии, и, в частности, для контроля состава природных, сточных вод, биологических объектов

Изобретение относится к способам приготовления электродов для вольтамперометрических определений и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах концентраций различных ионов металлов

Изобретение относится к защите от коррозии подземных металлических сооружений
Наверх