Измеритель электрофоретической подвижности всплывающих частиц

 

Й::... -„ ое с из опт н т тЕНт„ и С"А" НИ

Е 11>458756

Союз Советских

Социалистических

Республик

О П

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— !

22) Заявлено 16.02.73 (21) 1883837, 26-25 (51) М.Кл. Ст 01п 27/26 с присоединением заявки №вЂ” государственный KOMIITBT

Совета Министров СССР

Ilo делам изобретений и открытии (23) Приоритет—

Оп бликовано 30.01.75. Бюллетень ¹ 4 (53) УДК 543.275 (088.8) Дата опубликования описания 12.06.75 (72) Авторы изобретения

В. А. Ненашев и Ю. В. Шишлов

Институт биологической физики Академии наук СССР (71) Заявитель (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ

ВСПЛЪ|ВАЮЩИХ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к области коллоидной химии, изучающей заряд и адсорбцию веществ на границе раздела двух сред, электрокинетические явления. Изобретение можег быть использовано для анализа сорбционных свойств масляных и воздушных пузырьков, применяемых во флотационных н очистных установках, н подбора оптимальных условий работы таких установок.

Известна установка для мпкроэлектрофореза, представляющая собой либо стеклянный капилляр (до 1 — 1,5 мм в диаметре), либо плоскую тонкую прозрачную прямоугольную камеру (толщиной до 1 — 2 мм), заполненные раствором, в котором взвешены исследуемые клетки или частицы размером до 100 мк. По возможности, исключается всякое движение раствора, в том числе конвекционное, что достигается за счет хорошей герметизации и термостатирования камеры (капилляра). Затем вдоль камеры подается электрическое напряжение и частицы приходят в движение. |1аблюдая за движением частиц в микроскоп, измеряют нх скорость, а затем, зная величину электрического поля, вычисляют электрофоретическую подвижность частиц.

С целью измерения электрофоретической подвижности любых всплывающих частиц и пузырьков размером до нескольких десятых миллиметра в потоке раствора и возможность такого измерения в условиях непрерывно меняющегося состава раствора и температуры на одной и той же частице подача постоянного потока раствора производится через вертикально расположенную электрофоретическую камеру с круглым сечением, соединенную с воронкой для подачи раствора и стаканом для отвода раствора и окруженную водной рубашкой, обеспечивающей разность температур ка10 меры раствора последовательным расположеrием электродов по ходу движения раствора.

Для постоянства потока раствора система подачи раствора содержит регулирующие краны и устройство автоматического поддержания разности уровней жидкости в воронке и в стакане.

Постоянный поток раствора через камеру обеспечивает фиксацию всплывающей частицы по оси камеры и возможность непрерывного

20 изменения состава и температуры раствора в процессе измерения. Постоянная разность температур камеры и рубашки обеспечивается за счет конвекционных потоков фиксации частипы по радиусу камеры. Больший, по сравне 25 пню с аналогами, диаметр камеры позволяет использовать в установке частицы диаметром до 0,5 мм. Таким образом, можно производить измерения электрофоретической подвижности в потоке раствора на одной и той же всплы30 вающей частице с изменениями температуры и

458756 состава раствора в процессе измерения.

На чертеже пригедена принципиальная схема установки.

Оспо«11ой частшо устройства является электрофоретическая камера 1, представляющая собой верт11кально расположенную стеклянну1о трубку с открытым отверстием внизу. Камера заключе11а в прямоугольную стеклянну1о водную рубашку 2, соединенную с термостатом через симметрично расположенные отводные трубки 3, 4 вверху и внизу камеры. Трубки 4 служат для ввода раствора в рубашку, а трубки 3 — для его вывода. Нижний Iкен в водный раствор стеклянного стакана 5. На камере 1 и стакане 5 сделаны ответвления 6, в которых расположены электроды, соедине11ные с источником Ila»pII>I ения 7, 11 ответвления 8 для измерителы1ь1х электродов, соединенных с вольтметром 9.

Электроды изготовлены в виде серебряных проволочек, погру>KeIIIIblx в раствор хлористого калия и соедHIIbIIIIblх с камерой с помощью агаровых мостиков, приготовленных на соответствующем солевом растворе. В верхней части камера соединена с кранами 10, регулиру1ощими скорость потока водного раствора « камере. Исследуемый водный раствор подается в камеру сверху с помошью сосудов 11 и 12 и стеклянной воронки 13. Сосуд 12 содержит исследуемый раствор, а система 14, состояшая из пробки и двух стеклянных трубок, служит для поддержания раствора в воронке 13 па одном и том же уровне. Система, состояшая из сосуда 11, крана 15 и трубки, соединя1ощей воздушные объемы над растворами в сосудах

11 и 12, слу>кат для введения добавок из сосуда 11 в исследуемый раствор сосуда 12 без и;,менения уровня в воронке 13. Стрелками 16 и

17 обозначены термометры и рН электроды, фиксиру1о1цие температуру и рН раствора в течение опыта. В рабочем состоянии вся система заполнена раствором. Ввод исследуемых частиц в электрофоретическуlo камеру 1 производится из стакана 5 через нижний конец камеры. Наблюдение за движением частиц и измерение их параметров и положения в камере производится с помощью микроскопа в средней части камеры (по ее длине).

Частица (или несколько частиц) вводится через нижнее отверстие камеры 1 и всплывает. При попадании частицы в поле зрения микроскопа ее движение останавливается встречным потоком водного раствора с помощью кранов 10. Подбором потока раствора в камере 1 и температуры в рубашке частица фиксируется в определенной точке камерь1.

Затем с помощью электродов и источника IIII тания подается напряжение, измеряемое э1ектродами 8 и вольтметром 9. Измеряется скорость движения частицы, индуцированная подачей напряжения. Затем ток отключается изменением потоков в камере и рубашке и температуры в рубашке, частица перемещается по радиусу камеры и занимает новое положение.

В этом положении вновь включается напряжение и измеряется скорость движения частиц. В обоих положениях измеряются два IIaраметра: скорость движения частицы под влиянием электрического поля и ее расстояние по радиусу от центра камеры. Измерение этих параметров B двух различных точках по радиусу

15 камеры, а также напря>кенности электрического поля позволяет с помощью обычных формул вычислить электрофоретическую подвижность и потенциал частицы. Далее из сссуда 11 производится добавка какого-либо

2о раствора в сосуд 12 с исследуемым раствором.

Производя затем описанные выше измерения и вычисления, получаем новые значения электрофоретической подвижности и потенциала, обусловленные такой добавкой.

>5 Устройство позволяет оценить заряд и адсорбционную способность пузырьков флотациоиной эмульсии, имитировать процесс флотаuèè непосредственно на установке и одновременно по изменению электрофорет11ческо11 подви>кности пузырька судить об эффективности и физико-химическом механизме флотации. Это позволяет целена1правле нно выбирать условия флотации, оптимальные для каждого конкретного случая, Возможно применение установки и для исследования адсорбции ионов раствора на частицах. Такими частицами могут быть воздушные и масляные пузырьки, окруженные тонкой пленкой твердые частицы.

-1 0

Предмет изобретения

Измеритель электрофоретической подвижности всплывающих частиц, содержащий электрофоретическую камеру с электродами и оптический регистратор, отличаюшийся тем, что, с целью измерения электрофоретической подвижности микрочастиц, камера выполнена в виде вертикальной колонки, снабженной во5ю ронкой, расположенной перед колонкой, системой подачи растворов со средствами регулировки скорости подачи и разности уровней жидкости и кюветой, расположенной на выходе колонки для оттока раствора, а электроды

55 располо>кены последовательно по ходу движения раствора в верхней и нижней частях колонки.

458756

Составитель В. Закатов

Техред А. Камышникова

Корректор Л. Котова

Редактор Л. Цветков

Заказ !554 Изд. № !035 Тираж 902

ЫНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Обл. тип. Костромского управления издательств, полиграфии и книжной торговли

Измеритель электрофоретической подвижности всплывающих частиц Измеритель электрофоретической подвижности всплывающих частиц Измеритель электрофоретической подвижности всплывающих частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх