Состав мембраны ионоселективного электрода для определения азид-ионов

 

Изобретение относится к потенциометрическим методам количественного определения веществ и может быть использовано для дистанционного контроля содержания азид-ионов в растворах сложного солевого состава. Целью изобретения является обеспечение возможности опреде ления азидионов. Мембрана ионоселективного электрода для определения азид-ионов содержит соли полностью замещенных ; ониевых оснований с радикалами от С 8 до С 16 в органическом растворителе - пластификаторе. Для обеспечения возможности определения азид-ионов в качестве жидкого ионита используют 2-10 - 10 М растворы азидов четвертичных ониевых в соотношении: жидкий ионит 65 - 75 мас.%, поливинилхлорид 25 - 35 мас.%, что позволяет проводить лрямое потенцио - метрическое определение азид-оионов в растворе. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„, 1260816

А1 (50 4 G 01 N 27/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТНЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3902237/31-25 (22) 28.05.85 (46) 30.09.86. Бюл. У 36 .(71) Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени хи мико-технологический институт им. Д.И.Менделеева (72) Ю.И.Урусов, Т.В.Гусева и С.И.Степанов (53) 543.257(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР ,В 495597, кл. G 01 N 27/30,22.08,75.

Авторское свидетельство СССР

В 957086, кл. G 01 N 27/30, 1982. (54) С0СТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИДИОНОВ

: {57) Изобретение относится к потенциометрическим методам количественного определения веществ и может быть использовано для дистанционного контроля содержания азид-ионов в растворах сложного солевого состава.

Целью изобретения является обеспечение возможности определения азидионов. Мембрана ионоселективного электрода для определения азид-ионов содержит соли полностью замещенных ониевых оснований с радикалами от С = 8 до С = 16 в органическом растворителе — пластификаторе. Для обеспечения возможности определения азид-ионов в качестве жидкого ионита используют 2 10 — 10 М растворы азидов четвертичных ониевых в сООт» ношении: жидкий ионит 65 †. 75 мас,Ж, поливинилхлорид 25 — 35 мас.Х, что йозволяет проводить, прямое потенцио метрическое определение азид-оионов в растворе. 2 табл..

12608

Таблица

Концентрация

Электрод

ИаМ., М (С Н„) ИИ 8

65 121 177 232 265 (С Н, АзБ 18

334 3 :28

1 76

234 266

Иэобрете»ие относится к потенпиометрическим методам количестве»ного определения веществ и может быть использова»о для дистанционного ко»троля и автоматического регулирования содержания азид-ионов в растворах сложного солевого состава.Электроды на основе азид-селективных мембран могут быть также быть использованы для определения азидов в 10 заводских и научно-исследовательских лабораториях.

Цель изобретения — обеспечение возможности определения азид-ионов.

Индикаторные мембраны азид-селективных электродов получают следующим образом: Г>ромидную соль, полученную при синтезе, растворяли в хлороформе

10 М и четыре раза контактируют

20 с водным 0,01 М раствором аэица натрия, при соотношении органической и водной фаз 1: 1. После удаления хлороформа полученную азидную соль полностью замещенного ониевого

25 основания растворяют в органическом оастворителе. Полученный раствор (С. Н ) PN - 9 66

Как видно из представленных да:— ных, электроды обладают линейной электродной характеристикой в диа-1 -5 пазоне концентраций от 10 до 10 М с угловым коэффициентом 55-59 МВ, близким к теоретическому значению, рассчитанному по уровню Нернста.

16

2 вводят в полимер»ую матрйцу из поливинилхлорипа. Для в»еде»ия растворов азидных солей пол»остью эамещен»ых ониевых ос»ова»ий в полимерную матрицу раствор смешивают с

8,60 вес.Е раствором поливинилхлорида в циклогекса»оне в соотношении

1:5 (объем».). Содержание поливинилхлорида в этом случае 30 вес.Е .После перемешивания раствор выливают в чашку Петри. После испарения циклогексанона образуется полимерная пленка, удерживающая жидкий ионит толщиной около 0,5 мм. Иэ пленки вырезают диски индикаторных мембран диаметром 5-7 мм к торцу поливинилхлоридной трубки. Внутрь заливают

0,1 М раствор хлорида калия и опускают хлорсеребрянной пол. элемент.

В табл. 1 представлены электродные характеристики аэид-селективных электродов в растворах азида натрия. (Растворитель-дибутилфталат, С аэидг т ной соли = 10 М, содержание поливинилхлорида 307).

122 178 233 266

l32 181 240 270

Время установления равновесных значений мембранных потенциалов превышает 1-3 мин, Воспроизвоцимость мембранных потенциалов + 1 NB.

Значения коэффициентов селективности представлены в табл. 2.

l 260816

Электрод

Таблица2

Ионы

НС0 НРОд SQ

N0 N Вг

0,015 1.10 6. 10 1.10

10 7 (Сi Н .,) PN

i 0,4

10 6

i 0,3 0,020 1.10 5.10 2.10 (C H) 1 0,4 0,010 1.10 6.10 1.10

0,5 0,020 2.10 5.10 1.10

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения азид-ионов

Составитель А.Копытин

Техред Л.Олейник Корректор «М.Шароши

Редактор И.Сегляник

Заказ 5222/43

Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. ужгород, ул. Проектная, 4

Как видно из табл. 2, электроды можно использовать для определения азид-ионов в присутствии значитель— 2 ных избытков ионов P, SO", HPO и др. Преимуществом применения азидселективных электродов является, то что можно проводить непрерывный конт4 5 роль разбавленных 10 — 10 M растворов азидов.

Формула и э обре тения

20 поливинил-хлоридного типа на основе растворов солей полностью замещенны>.ониевых оснований с радикалами от

С = 8 до С = 16 в качестве жидких ионитов в органическом растворите25 пластификаторе, о т л и ч а ю щ и ис я тем, что, с целью обеспечения возможности определения азид-ионов, в качестве жидкого ионита использованы 2.10 — 10" M растворы азидов щ четвертичных ониевых солей при следующем соотношении ионита и поливинилхлорида, мас.%:

Поливинилхлорид 25-35

Жидкий ионит 65-75

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения азид-ионов Состав мембраны ионоселективного электрода для определения азид-ионов Состав мембраны ионоселективного электрода для определения азид-ионов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа и может быть применено в химической технологии и гидрохимии

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 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