Электродная сборка с жидкометаллическим электродом

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР и "

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4356657/25 (22) 04.10.88 (31) 4464/87 (32) 05.10.87 (33) HU (46) 30.06.92. Бюл. М 24 . (71) Мадьяр Тудоманьош академиа Кутаташещ сервезетэлемзе интезете(НО) (72) Геза Надь, Йожеф Тарцали. Ерне Пунгор, Клара Тот, Вероника Карпати, Жофия Фехер, Дьердь Хорваи, Петер Шаркани и Иштван

Бокор (HU) (53) 543.253 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 172112, кл. G 01 N 27/34, 1962.

Авторское свидетельство СССР

М 87091, кл. G 01 N 27/34, 1944.

Пеперсон В.М. и до. Ат.лаб. (Фэарфилд

Коннектикут, США), 1974. М 12; с.69.

Изобретение относится к электродной сборке с жидкометаллическим электродом, имеющим управляемую площадь поверхности, которая может применяться для.определения концентрации ионов и молекул.

Для классических полярографических измерений применяются ртутные электроды, постоянно выделяющие капли под воздействием гидростатического давленйя.

Помимо гюложительных свойств каплевыделяющих ртутных электродов у них имеются некоторые недостатки. В результате постоянного изменения площади поверхности капли через электрод протекает конденсационный ток, создавая сигнал помехи. Кроме того, в результате каплеобразования имеет место так называемый капиллярный эффект. Указанные явления приобретают особую значимость в основном с аналитиче„, . Ж„„1745140 АЗ (54) ЭЛЕКТРОДНАЯ СБОРКА С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИММ ЭЛЕКТРОДОМ (57) Изобретение относится к электродной сборке с жидкометаллическим электродом, имеющим управляемую площадь поверхности, и может быть использовано для определения концентрации ионов и молекул. Цель изобретения — повышение точности и надежности измерений. Указанная цель достигаетсяя тем, что устройство содержит узел формирования капли жидкого металла заданной площади, термостатирующий блок для жидкого металла и термостатирующий блок для измерительной ячейки. 4 з.п. ф-лы, 3 ил. скими измерениями, выполняемыми в диапазоне низких концентраций, где они снижают чувствительность и воспроизводи- 4 масть опытов. ф

Для устранения указанных мешающих (Я явлений был разработан многократно об- ъ новляемый ртутный электрод, который ф обеспечивает в ходе экспериментов постоянную площадь поверхности. Это решение позволило значительно увеличить эффективность полярографических методов.

Вследствие его разработки удалось обеспе- .Cd чить постоянный размер капли ртути в ходе проведения измерений. Таким образом, конденсационный ток, появляющийся вследствие изменений поверхностной площади и являющийся помехой, больше не появляется. Удалось предотвратить влияние на размер капли со стороны электродного потенциала, происходившее вследствие влияния на поверхностное натяжение.

Размер капли и ее полезное время жизни могут изменяться в весьма широком диапазоне. Такие электродные сборки выполняются с игольчатым или тарельчатым клапанами, В известной электродной сборке, имеющей тарельчатый клапан, общая конструкция такая же, как в сборке с игольчатым клапаном. В этом случае стеклянный капилляр так же соединен с резервуаром для ртути, однако конец капилляра, обращенный к резервуару, закрыт тарельчатым клапаном, включающим закрывающий элемент, выполненный из резины, Тарельчатый клапан также приводится в действие пружиной и электромагнитом. Кольцевая пленка из

15 электропроводной двуокиси олова, нанесенная на поверхность стеклянного капилляра, взаимодействующего с клапанной тарелкой и обращенного к резервуару со ртутью, образует электрический контакт между входной линией измерительного уст20

Основной причиной недостатков прототипа является использование в качестве электрического проводника пленки двуокиси олова. Двуокись олова химически неста30 бильна. в процессе использования она становится негомогенной в результате разложения, ее сопротивление увеличивается и следовательно она становится ненадежной в качестве электрического проводника, Еще один недостаток состоит в том, что вследствие движений закрывающего элемента тонкая пленка просто изнашивается за сравнительно короткий промежуток времени, вследствие чего электропроводность исчезает. Еще один недостаток известного решения состоит в том, что сера, являющаяся компонентом резины, из которой изготавливается закрывающий элемент тарельчатого клапана, реагирует с ртутью и загрязняет ее. Кроме того, температура ртути, используемой в качестве электрода, изменяется в зависимости от воздействия окружающей среды и одновременно. изменяются также величина тока Фарадея, пред50 ставляющего собой измеряемый сигнал, в результате чего воспроизводимость измерений уменьшается. Недостатком является и то, что в качестве электродного материала может. и ри меняться тол ько металл, находящийся в жидком состоянии при комнатчой температуре, т.е. ртуть.

Цель изобретения — повышение точности и надежности измерений.

На фиг.1 приведена конструкция устройства; на фиг.2 — конструкция жидкомеройства и каплей ртути. 25 таллического электрода; на фиг.3- конструкция измерительной ячейки и жидкометаллического электрода, сечение А-А на фиг,1.

Устройство содержит основание 1, к которому посредством держателя 2 прикреплена измерительная ячейка 3. в которую погружены жидкометаллический электрод

4, электрод 5 сравнения, вспомогательный электрод 6. В основании размещены емкость 7 для жидкого металла и каплесбрасыватель 8, причем емкость ? для жидкого металла соединена с жидкометаллическим электродом 4 посредством патрубка 9. Жидкометаллический электрод 4 (фиг.2) содержит резервуар 10 для жидкого металла, к нижней части которого посредством закрывающего элемента 11 из силиконовой резины прикреплено металлическое тело 12, поджатое к резервуару 10 концевой гайкой

13. B металлическом теле выполнено капиллярное отверстие 14, в которое вставлен стеклянный капилляр 15. Через резервуар

10 для жидкого металла проходит стержень клапана 16. который нижним концом упирается s закрывающий элемент 11, а верхний конец закреплен в электромагнитной катушке 17, закрепленной с помощью держателя 18 в верхней части резервуара 10 для жидкого металла, Для регулировки хода стержня клапана 16 в верхней его части установлена пружина 19, сжатие которой регулируют с помощью регулировочных винтов 20 и 21. Резервуар 10 для жидкого металла разделен направляющим диском

22, в котором выполнены отверстия для перемещения жидкого металла и стержня клапана 16. Зона контакта металлического тела

12 и стержня клапана 16 помещена в термостатирующий блок 23 с нагревательным элементом 24 и датчиком 25 температуры.

При этом термостатический блок помещен

s резервуар 10 для жидкого металла. Измерительная ячейка 3 помещена в термостатирующий блок 26 с нагревательным элементом 27 и датчиком 28 температуры.

Измерительная ячейка 3 закрыта крышкой

29. К корпусу 1 или к стеклянному капилляру

15 прикреплен каплесбрасыватель 8, состо-. ящий из толкателя 30, электромагнитной катушки 31 и пружины 32. Электроды 4-6 электрически подсоединены к измерительному устройству 33. Термостатирующие блоки 23, 26 и электромагнитные катушки

17 и 31 электрически соединены с регулирующим устройством 34, причем блоки 33 и 34 совместно с устройством обработки данных и управления образуют электронный блок 35.

1745140

Устройство работает следующим образом.

В измерительную ячейку 3 заливают анализируемую пробу, закрывают крышкой 29, погружают электроды 4 — 6, пробу термостатируют с использованием термостатирующего блока 26, Жидкий металл, помещенный в резервуар 10, термостатируют с использованием термостатирующего блока 23. После термостатирования пробы и жидкого металла регулирующий блок 34 вырабатывает команду на поднятие стержня клапана 16 и жидкий металл, протекая по капилляру 15, выступает в виде капли на торце жидкометаллического электрода 4.

Действием пружины 19 и регулировочных винтов 20 и 21 площадью капли можно управлять. Для сбрасывания капли регулирующий блок 34 вырабатывает команду на отключение электромагнитной катушки 31 и действием пружины 32 толкатель 30, ударяя по стеклянному капилляру 15, сбрасывает каплю жидкого металла. Цикл измерения повторяется. Уровень жидкого металла в резервуаре 10 поддерживается путем перетекания жидкого металла из емкости 7 через патрубок 9. Сигналы, полученные блоком

33, являются основой для вырабатывания блоком 35 сигналов блока 34.

Устройство позволяет повысить время измерений, использовать другие металлы, кроме ртути..

Формула изобретения

1. Электродная сборка с жидкометаллическим электродом, имеющим управляемую площадь поверхности, содержащая резервуар с жидким металлом„к которому через электрически управляемый клапан с резиновым закрывающим элементом подсоединен стеклянный капилляр, опущенный в измерительную ячейку, снабженную электродом сравнения, и электронный блок, о тл ича ю ща яся тем,что,с целью повышения точности анализа и надежности устрой5 ства, она дополнительно содержит тело, выполненное из металла, химически не взаимодействующего с жидким металлом, в котором выполнен по крайней мере один ° капиллярный канал с внутренним диамет10 ром от 200 до 600 мкм, причем тело верхним торцом установлено в контакте с закрывающим клапан элементом, выполненным из силиконовой резины, в капиллярный канал в теле введен стеклянный капилляр с внут15 ренним диаметром от 50 до 300 мкм, а зона контакта тела и резервуара с жидким металлом помещена в термастат, электрически соединенный с электронным блоком.

2. Сборка по п1, отличающаяся

2Q тем, что измерительная ячейка помещена в дополнительный термостатирующий блок, электрически соединенный с электронным блоком, 3. Сборка по п.1, отличающаяся

25 тем, что в него дополнительно введен каплесбрасыватель, выполненный в видетолкателя, соединенного с электромеханическим устройством, электрически соединенным с электронным блоком и механически при30 крепленным к телу или к стеклянному капилля ру.

4. Сборка по п.1, отличающаяся тем, что в него дополнительно введена емкость с жидким металлом, гидравлически со35 единенная с резервуаром для жидкого металла.

5. Сборка по и 1, о т л и ч а ю ща я с я тем, что электронный блок содержит систему для подачи постоянного электрического

40 потенциала на жидкометаллический электрод.

1 иг.

Составитель А.Щитов

Редактор M.Êoáûëÿíñêàÿ Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Т.Палий

3 аз 2205 Тираж аказ Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКН ССС

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

Производственно-издательский комбинат Патент", г. Ужгород, у . p !! Ф! л. Гага ина„101

Электродная сборка с жидкометаллическим электродом Электродная сборка с жидкометаллическим электродом Электродная сборка с жидкометаллическим электродом Электродная сборка с жидкометаллическим электродом Электродная сборка с жидкометаллическим электродом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидроэлектрометаллургии меди и, в частности к оценке содержания вводимых в состав электролитов рафинирования меди поверхностно-активных веществ - тиомочевины и клея

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению железа на твердом углеродном индикаторном электроде

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для растворения и анализа углеродосодержащих материалов - графитов на содержание примесных микроэлементов, Устройство представляет собой двухкамерный электролизер с биполярной мембраной , в анодной камере которого находится устройство.осуществляющее циркулирование электролита„ Анод отделен от анодной камеры анионоселективной мембраной

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для анализа ванадия в различных объектах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата на примере ди гид рат-3-(2,2,2-триметил гидразин ий)-п роп ионата (милдронат)

Изобретение относится к экологии и аналитической химии, а именно к аналитической химии определения токсичных элементов в водах различного состава

Изобретение относится к вольтам перометрическим методам определения концентраций катионов празеодима в водных растворах

Изобретение относится к вольтамперометрическим методам определения катионов гадолиния в водных растворах

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперметрическому способу определения химико-терапевтического средства, применяемого при онкологических заболеваниях - 5-фторурацила

Изобретение относится к способу и устройству для определения концентрации органических веществ в растворах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к вольтамперометрическим способам определения в водных растворах

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода
Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата кардила
Наверх