Способ соединения мембраны твердофазного ионоселективного электрода с токоотводом

 

Изобретение относится к области ионометрии. Способ основан на соединении мембраны твердофазного ионочувствительного электрода с токоотводом полностью твердофазного электрода . Целью изобретения является упрощение методики и изготовления электродов без внутреннего раствора, увеличение срока службы и улучшение качества контакта. Это достигается тем, что плавление материала мембраны проводят под слоем флюса состава: материал мембраны 95 - 98 мас.%., элементарная сера остальное, это позволяет улучшить качество контакта токоотвода с мембраной электрода. § (Л с N9 СЛ СО

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

1 11 4 G Ol и 27/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А ВТС РСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2l) 3916069/25-24 (22) 26.04.85 (46) 23.09.86. Бюл. Н 35 (71) Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (72) А.Ф. Жуков, Ю.И. Урусов, С.А. Кисилев, А.А. Фирер, А.В. Вишняков, В.И. Капин и В.В. Краснощеков (53) 541.273 (088.8) (56) Патент США Ф 3798147, кл. 204-195, 1964.

Авторское свидетельство СССР

11-" 796747, кл. G Ol N 27/46, 1972.

„„SU„„1259171 A 1 (54) СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ МЕМБРАНЫ

ТВЕРДОФАЗНОГО ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА С ТОКООТВОДОМ (57) Изобретение относится к области ионометрии. Способ основан на соединении мембраны твердофазного ионочувствительного электрода с .токоотводом полностью твердофазного электрода. Целью изобретения является упрощение методики и изготовления электродов без внутреннего раствора, увеличение срока службы и улучшение качества контакта. Это достигается тем, что плавление материала мембраны проводят под слоем флюса состава: а материал мембраны 95 — 98 мас.X., элементарная сера остальное, это позволяет улучшить качество контакта токоотвода с мембраной электрода.

1259171

Составитель А. Копытин

Техред И. Верес Корректор А. Тяско

Редактор Н. Марголина

Заказ 5115/42

Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул, Проектная, 4

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к ионометрии с применением полностью твердофазных электродов.

Цель изобретения — упрощение методики изготовления электродов без внутреннего раствора, увеличение сро1 ка службы, улучшение качества контакта.

Пример 1. На мембрану из кристалла 1О . 3g $ 90 АдС1 6

10 мм и толщиной 3 мм кладется серебряная .проволока I мм. На место расплавления наносится флюс (0,95 г)—

95 мас.X смеси солей сульфида и хлорида серебра того же молярного состава, что и мембрана, с (0,05 r} добавкой элементарной серы 5 мас.X.

Флюс и часть мембраны расплавляют титановым нагревателем (600-700 С ), проволока вдавливается в расплав, после чего нагреватель удаляется, и расплав затвердевает. Минимальная сила отрыва токоотвода от мембраны

1,5-2 кг. Сопротивление в месте контакта 10 Ом. После l/2 г работы з электрода в модельных растворах не отмечаются, изменения электродных функций, сопротивление остается в пределах .до 5 10 Ом, минимальная

Х сила отрыва 1,5-2 кг.

Пример 2. К ионочувствитель ной мембране из кристалла 10X Ag S

90 AgC1 по метощике, описанной в примере 1, припаивается токоотвод.

Место расплавления шихтуется флюсом и смесью солей того же состава, что и мембрана, с добавкой серы 10 мас. .

Место контакта хрупкое, сопротивление -10 Ом.

Пример 3, К ионочувствительному элементу из AgzS - AgJ rto методике, описанной в примере 1, припаивают токоотвод из смеси сульфида и иодида серебра с добавкой серы

2 мас.X. Сопротивление в месте контакта 10 Ом, минимальная сила отрыва 2 кг.

Пример 4. К ионочувствительной мембране из Ag S - Аф припаива2 ют серебряный токоотвод способом, описанным в примере 1, с флюсом из смеси солей Ая Я - AgJ тогоже молярного состава, что и мембрана, с

0,5 мас.X добавкой серы. Сопротивле10 ние в месте контакта 10 Ом, место

7 контакта, хрупкое.

Использование предлагаемой методики позволяет избежать применения сложной аппаратуры, понижает температуру

15 процесса. Введение в флюс элементар-. ной серы позволяет практически полностью избежать окисления материала ,мембраны.

Применение в качестве нагревателя

20 титана, который не взаимодействует с расплавом солей, предотвращает попадание мембраны ионов, способных образовывать интерметаллические соединения. Таким образом, использование

25 предлагаемого способа позволяет увеличить надежность контакта, увеличить срок службы электрода, уменьшить омическое сопротивление в месте контакта, ЗО Формула изобретения

Способ соединения мембраны твердофазного ионоселективного электрода с токоотиодом, включающий приведение в контакт токоотвода с мембраной, ло. кальное расплавление материала мембраны в месте контакта ее с токоотводом и последующее закрепление токо отвода при застывании расплавленной зоны и герметизации, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью улучшения качества контакта и увеличения срока службы электрода, расплавление материала мембраны проводят под слоем флюса состава: материал мембраны

95-98 мас.X., элементарная сера — остальное, после чего производят контакт с токоотводом.

Способ соединения мембраны твердофазного ионоселективного электрода с токоотводом Способ соединения мембраны твердофазного ионоселективного электрода с токоотводом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к облас ти физико-химического анализа и предназначено для потенциометрического анализа активности ионов натрия в водных растворах

Изобретение относится к исследованию материалов при помощи электрических средств

Изобретение относится к потенциометрическим методам.определения серебра в цианидных -растворах с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ)

Изобретение относится к области .медицинского приборостроения, а именно к производству биологических хлорсеребряных электродов для элект- .рорадиологических исследований

Изобретение относится к области аналитической химии, к способам определения лекарственных веществ, а именно фенибута ( -амино-;В-фенилмасляной кислоты гидрохлорида) прямой потенциометрией, и может быть использовано в медицине и фармацевти ческой промышленности

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для контроля активности ионов цинка с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ)

Изобретение относится к ионометрии и может быть использовано для потенциометрического определения активности ионов уранила в водных растворах с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ)

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