JPH06130032A - クーロメトリー検出器 - Google Patents

クーロメトリー検出器

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JPH06130032A
JPH06130032A JP27992792A JP27992792A JPH06130032A JP H06130032 A JPH06130032 A JP H06130032A JP 27992792 A JP27992792 A JP 27992792A JP 27992792 A JP27992792 A JP 27992792A JP H06130032 A JPH06130032 A JP H06130032A
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detector
tube
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coulometry
electrode chamber
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JP27992792A
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Osamu Hamamoto
修 浜本
Hajime Okuyama
元 奥山
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Mitsui Engineering and Shipbuilding Co Ltd
Original Assignee
Mitsui Engineering and Shipbuilding Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】流動性試料中の被定量物質の透過、拡散性に優
れ、応答性が高く、かつ構造が簡単で取扱いの容易な試
料流通型クーロメトリー検出器を提供する。 【構成】電解液が含浸された多孔質電極を有する作用極
室3と対極室4が隔膜5を挟んで対向配置されたクーロ
メトリー検出器1において、前記作用極室内にイオン交
換膜、半透膜および微多孔膜の少なくとも1種からなる
チューブ2を装填し、該チューブ内に流動性試料を通過
させるようにしたことを特徴とするクーロメトリー検出
器。 【効果】連続した絶対定量が可能であり標準試料等は一
切不要となる。被定量物質の拡散効率に優れるため応答
性に優れ、リアルタイムのオンライン計測が可能とな
る。チューブ材質および電解液の選択によりガス、水溶
液、非水液、スラリー等に含まれる被定量物質の測定が
可能となる。長期にわたるメンテナンスフリーの検出器
を提供できる。検出器の構成が簡単で、低コスト化が図
れる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はクーロメトリー検出器に
関し、さらに詳しくは流動性試料中の被定量物質を定電
位電量分析法により絶対定量することができる、自然環
境用、汚染監視用、生産ライン監視用の連続計測に適し
たクーロメトリー検出器に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、電解槽で被定量物質を電解したと
きの電気的な変化量を測定し、被定量物質を迅速かつ高
精度に定量する方法が提案されており、その一つの方法
として、作用極室内の導電性多孔質体からなる電極に電
解液を含浸させ、この作用極室と隔膜を介して設けられ
た試料室から試料中の被定量物質を作用極室内に拡散せ
しめ、電解、定量する方法が挙げられる(特開平3−1
81850号公報)。この方法によれば、気体または液
体試料中の被定量物質を短時間でかつ高精度に定量する
ことができる。しかし、試料室に供給される試料の流れ
が不均一となりやすく、また電極室での被定量物質の拡
散方向が一方向であることから拡散効率が悪く、そのた
めに応答性が充分でなく、また試料室の設置が必要であ
り、検出器のコンパクトが図りにくく、さらに試料室、
作用極室および対極室の3室積層型検出器となるため、
構成が複雑化し、電解液の流入構造や漏液対策等に特別
の考慮が必要であり、取扱性に劣るものであった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、前記
従来技術の問題を解決し、流動性試料中の被定量物質の
透過、拡散性に優れ、応答性が高く、かつ構造が簡単で
取扱いの容易な試料流通型クーロメトリー検出器を提供
することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、電解液が含浸
された多孔質電極を有する作用極室と対極室が隔膜を挟
んで対向配置されたクーロメトリー検出器において、前
記作用極室内にイオン交換膜、半透膜および微多孔膜の
少なくとも1種からなるチューブを装填し、該チューブ
内に流動性試料を通過させるようにしたことを特徴とす
るクーロメトリー検出器に関する。
【0005】本発明に用いられるチューブとしては、例
えば、デュポン社製商品名ナフィオン117チューブ等
のイオン交換膜チューブ、セルロース膜等の半透膜チュ
ーブ、ポリエチレン、ポリプロピレン、テフロン製等の
微多孔膜チューブ、多孔性セラミック膜等の微多孔膜チ
ューブなどが挙げられる。これらは被定量物質の種類に
応じて適宜選定され、またこれらのチューブを併用する
こともできる。
【0006】チューブの断面形状には特に限定されない
が、被定量物質の拡散性、絶対定量性および流通性(流
動抵抗)などの点から、チューブの内径は0.2mm〜3
mmの範囲が好ましく、また作用極室内に装填されるチュ
ーブの長さは、チューブ径等にもよるが10mm〜500
mmの範囲が好ましい。
【0007】本発明において、作用極または対極には、
導電性繊維の集合体であるクロスやフェルトなど、具体
的にはカーボンクロスやカーボンフェルトなどが用いら
れる。また電解液には、支持電解質または支持電解質と
反応試薬を含む水溶液または非水系溶液が用いられる。
非水系溶液を用いた場合には100℃以上の高温試料の
測定に対応することができる。隔膜としては、ポリスチ
レンスルホン酸膜やイオン交換膜などが用いられる。
【0008】図1は、本発明の一実施例におけるクーロ
メトリー検出器の説明図である。図において、クーロメ
トリー検出器1には、隔膜5を介して作用極室3と対極
室4が対向配置されている。作用極室3には電解液が含
浸されたカーボンクロス等からなる多孔質電極が充填さ
れ、試料透過チューブ2が装填されている。該試料透過
チューブ2の両端は集電板10を連通してそれぞれ試料
供給口6と試料流出口7に接続する。一方、多孔質電極
を有する対極室4には対極液が対極液供給口8から供給
され、対極流出口17から系外に排出される。
【0009】このようなクーロメトリー検出器におい
て、流動性試料は、試料供給口6から一定流量で連続的
に試料透過チューブ2に導入されて該チューブ2内を通
過して試料留出口7から系外に排出される。試料が試料
透過チューブ2を通過する間に該試料中の被定量物質が
チューブの全周囲から作用極室3内に透過、拡散し、電
気分解を受ける。チューブ内を通過する間に全被定量物
質が透過できるため、絶対定量が可能である。また作用
極室に被定量物質のみが供給されるため、電解に際して
は試料に含まれる他の成分の影響を受けることがなく、
測定精度が向上する。
【0010】
【実施例】以下、本発明を実施例により詳しく説明す
る。 実施例1〜5 図1に示すクーロメトリー検出器の構成を〔カーボンク
ロス対極(対極液含浸)/隔膜/カーボンクロス作用極
(作用極液含浸)/試料透過チューブ〕とし、水道水
中の残留塩素の定量、水中の溶性COD成分の定量、
メタノール中の水分の定量、燃焼排ガス中のSO2
の定量、ガス中のオゾンの定量を行い、その結果を表
1に示した。なお、各試料の測定に際し、使用した対極
液、隔膜、作用極液および試料透過チューブ材質は表1
に示した通りであり、作用極室に装填したチューブの長
さは150mmであった。表1から、本発明の検出器によ
れば、高精度の絶対定量を容易に行うことができること
がわかる。
【0011】
【表1】
【0012】*1:ヨウ素滴定法により測定した値と一
致した。 *2:水を加熱蒸発させて測定したCOD含量は11p
pmであった。 *3:カールフィッシャー法により測定した値と一致し
た。 *4:NDIR法(非分散赤外線法)により測定した値
と一致した。 *5:吸収、ヨウ素滴定法により測定した値と一致し
た。
【0013】
【発明の効果】本発明のクーロメトリー検出器によれ
ば、作用極室内にイオン交換膜等からなるチューブを装
填して試料を通過させることにより、試料中の被定量物
質のみを効率よく作用極室内に透過、拡散させることが
できるため、以下の効果が得られる。 (1) 連続した絶対定量が可能であり、従って、標準試料
等は一切不要となる。 (2) 被定量物質の拡散効率に優れるため、応答性に優
れ、ほぼリアルタイムのオンライン計測が可能となる。 (3) チューブ材質および電解液の選択により、各種試料
(ガス、水溶液、非水液、スラリー)に含まれる被定量
物質の測定が可能となる。 (4) メンテナンスが容易で、また長期にわたるメンテナ
ンスフリーの検出器を提供することができる。 (5) 検出器の構成が簡単であり、低コスト化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例によるクーロメトリー検出器
の説明図。
【符号の説明】
1…クーロメトリー検出器、2…試料透過チューブ、3
…作用極室、4…対極室、5…隔膜、6…試料供給口、
7…試料流出口、8…対極液供給口、9…対極液流出
口。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電解液が含浸された多孔質電極を有する
    作用極室と対極室が隔膜を挟んで対向配置されたクーロ
    メトリー検出器において、前記作用極室内にイオン交換
    膜、半透膜および微多孔膜の少なくとも1種からなるチ
    ューブを装填し、該チューブ内に流動性試料を通過させ
    るようにしたことを特徴とするクーロメトリー検出器。
JP27992792A 1992-10-19 1992-10-19 クーロメトリー検出器 Expired - Fee Related JP3188772B2 (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9234863B2 (en) 1998-10-08 2016-01-12 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor
US9234864B2 (en) 1997-02-06 2016-01-12 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9234864B2 (en) 1997-02-06 2016-01-12 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor
US9234863B2 (en) 1998-10-08 2016-01-12 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor
US9291592B2 (en) 1998-10-08 2016-03-22 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor
US9316609B2 (en) 1998-10-08 2016-04-19 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor
US9341591B2 (en) 1998-10-08 2016-05-17 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor
US9891185B2 (en) 1998-10-08 2018-02-13 Abbott Diabetes Care Inc. Small volume in vitro analyte sensor

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