Состав мембраны ионоселективного электрода для определения железа

 

Изобретение относится к методам физико-химического анализа и может быть использовано для контроля жидких сред. Целью изобретения является увеличение чувствительности, селективности определения и расширение диапазона определяемых концент-. раций железа (И)о С этой целью предлагается состав мембраны, содержащий в качестве мембраноактивного вещества 2-хинолиндитиокарбоксилат железа (II), растворенный в хлороформе . Определены основные характеристики предложенного состава мембраны . 1 иЛо 1 табЛо (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 G 01 Ж 27/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4208493/31-25 (22) 16. 03. 87 (46) 15. 10.88. Бюл. У 38 (71) Латвийский государственный университет им.П.Стучки (72) О.А.Лебедева и Э.Ю.Янсон (53) 543.257.2 (088.8) (56) Жуков А.Ф., Дроздов В.А.

Ионометрический метод аналитического контроля окружающей среды. †.В кн.:

Методы аналитического контроля ок» ружающей среды: Сборник. M. Наука, 1980, с.90-94.

Лебедева О.А., Янсон Э.Ю. Жидкостной ионоселективный электрод на основе 8-хинолиндитиокарбоксилата железа (II). — В сб.: V конференция по аналит„ химии. Прибалт. республик, БССР и Калининградской обл.: Тез ° .. докл. Вильнюс, 1986, с.162.

SU 1430860 А 1 (54) СОСТАВ МЕМБРАНЫ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕ3A (II) (57) Изобретение относится к методам физико-химического анализа и может быть использовано для контроля жидких сред. Целью изобретения является увеличение чувствительности, селективности определения и расширение диапазона определяемых концентраций железа (II). С этой целью предлагается состав мембраны, содержащий в качестве мембраноактивного вещества 2-хинолиндитиокарбоксилат железа (II), растворенный в хлороформе. Определены основные характеристики предложенного состава мембраны. 1 ил. t табл.

14308б0 трода для определения ионов железа (и).

Мембрана представляет собой раст5 вор 2-хинолиндитиокарбокснлата железа (II) в растворителе. В качестве растворителя используют хлороформ.

Жидкий ионообменник для железа (EI) селективного электрода готовят растворением комплексного соединения в хлороформе из расчета 1б мг на 10 ч, что составляло 0,16 и 99,84 мас.. . соответственно.

КС1 РеБО, FeS0

1.10 моль/л Жидкая мембрана

-5 i 10 моль/л;

10 моль/л, Ag Сl КС1, 10 моль/л

AgC1, насьпц.

КС1, 10 моль/л

Электродная функция линейна в интервале концентраций от 7.10 до

5.10 моль/л (от 3,91 до 27,92 мг/мл) с угловым коэффициентом 31 MB/pFe. 3p

Предел обнаружения составляет

2,5.10 моль/л (1,4 мкг/мл). Рабочий интервал рН 3,5 — 7,5. Время отклика электрода составляет от 4 мин в наиболее разбавленных растворах до 1мин 35 в наиболее концентрированных. Время жизни электрода — 20 суток.

Пример. Готовят мембрану: берут 3,0 r комплексного соединения и растворяют в 10 г хлороформа, что 40 составляет 0,03 и 99,97 мас. соответственно. На основе полученного жидкого ионообменника изготавливают электрод. Электродная характеристика приведена на чертеже. 45

Селективность электрода определяют по методу смешанных. растворов при фиксированной концентрации мешаю- щего иона. Значения потенциометрических концентрации коэффициентов электродной селективности приведены в таблице.

Использование в качестве мембраноактивного вещества жидкостного желеИзобретение относится к методам физико-химического анализа, точнее к ионоселективным мембранным электродам, и может быть использовано для потенциометрического определения ионов железа (II) в водных растворах с целью контроля жидких сред в различных областях народного хозяйства.

Цель изобретения — повышение селективности и чувствительности, а также расширение диапазона определяемых концентраций.

На фиг.1 представлена калибровочная кривая ионоселективного элекИсследование электродов проводили с использованием следующей цепи: за (II) селективного-электрода 2 †хинолиндитиокарбоксилата железа (EE) обеспечивает высокую селективность

nq определения (Fe " ) в- присутствии различных катионов, высокую чувствительность и дает возможность определения ионов железа (II) в широком интервале концентраций. формула изобретения

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения железа (II) включающий мембраноактивное вещество на основе комплекса (II) железа и хлороформ, отличающийся тем, что, с целью повышения чувст-. вительности, селективности определения и расширения диапазона определяемых концентраций, в качестве мембраноакФивного вещества использован

2-хинолиндитиокарбоксилат железа (II) при следующем соотношении компонентов, мас. :.

2-Хинолиндитиокарбоксилат железа (II) 0,03-0,22

Хлороформ Остальное

1430860

Мешающий ион

<10

<10

10

t0 мц"

10 3

8. 10

6.10

7.t0

7 ° 10

2.10

4. 10

8. 10

8,5.10

9,2 ° 10

10 т+

10 "

10 "

Ni . Ф р З+

10 2

10

-1

10

Fe +

10 5

SO 3

N0ã

7.10, уменьшает угловой коэффициент до 14 мВ/pFe

5 10 1

СН Сао

Концентрация, Потенциометрический мешающего иона, коэффициент электрод( моль/л ной селективности

l 430860

0 -Egg+p+

Составитель А.Копытин

Техред М.Моргентал Корректор Л.Патай

Редактор А.Маковская

Заказ 5337/46

Тираж 847

Подписное

ВПИИПИ Государственного комитета СССР по делам, изобретений и открытий

)13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения железа Состав мембраны ионоселективного электрода для определения железа Состав мембраны ионоселективного электрода для определения железа Состав мембраны ионоселективного электрода для определения железа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способу количественного определения макроциклических полиэфиров (краун-эфиров) при их производстве и в технологических процессах

Изобретение относится к способам изготовления электродов для измерительной концентрационной элекрохимической ячейки

Изобретение относится к разработке ионоселективных микроэлектродов для анализа микросред и позволяет повысить точность определения JiH

Изобретение относится к ионометрии и может найти применение при анализе различных растворов, содержащих ионы магнияо Целью изобретения является повышение селективности определения ионов магния в присутствии одно - и двухзарядньпс катионов

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа , в частности к определению концентрации фторид-ионов в растворах

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа и может быть использовано при ионометрическом методе анализа микросодержаний ионов брома в растворе

Изобретение относится к физикохимическим методам анализа и предназначено для определения активности (концентрации) ионов натрия в жидких средах

Изобретение относится к потенциометрическим методам определения концентрации веществ

Изобретение относится к способу изготовления твердого механически обновляемого индикаторного электрода для электрохимических измерений

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