JPH0682114B2 - リチウムイオンセンサー - Google Patents

リチウムイオンセンサー

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JPH0682114B2
JPH0682114B2 JP63092600A JP9260088A JPH0682114B2 JP H0682114 B2 JPH0682114 B2 JP H0682114B2 JP 63092600 A JP63092600 A JP 63092600A JP 9260088 A JP9260088 A JP 9260088A JP H0682114 B2 JPH0682114 B2 JP H0682114B2
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JP
Japan
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lithium
lithium ion
ion sensor
manganese oxide
sensor
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JP63092600A
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JPH01263547A (ja
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健太 大井
良孝 宮井
俊作 加藤
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National Institute of Advanced Industrial Science and Technology AIST
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Agency of Industrial Science and Technology
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • G01N27/333Ion-selective electrodes or membranes

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、リチウムイオンセンサー、さらに詳しくはア
ルカリ金属イオン及びアルカリ土類金属イオンを含む水
溶液中の希薄なリチウムイオンを高感度で検出しうるリ
チウム選択性センサーに関する。
従来の技術 リチウムはうつ病に対する治療薬などとして広く用いら
れている。うつ病患者にリチウムを投与する場合、血液
中のリチウム濃度を0.5〜1.0mMに保つ必要があり、また
血中リチウム濃度が2.0〜2.5mMとなると副作用が生じ
る。したがって、リチウム塩を投与した患者の血中リチ
ウム濃度を簡便、迅速、かつ正確に測定する装置の開発
が望まれている。
しかし、血液中にはリチウム以外にナトリウム、カリウ
ム、カルシウムなどが多量に存在するため、これらの金
属イオンの妨害を受けず、リチウムを精度よく検出する
必要があるものの、実用に耐えるものはこれまでに知ら
れていないのが実状である。
従来、リチウムイオンセンサーとしては、中性のリチウ
ムイオノフオアを含むセンサー膜を用いたものが知られ
ている。このようなリチウムイオノフオアとしては、ク
ラウンエーテル、例えば14−クラウン−4誘導体や15−
クラウン−4誘導体、〔「ジャーナル・オブ・ジ・アメ
リカン・ケミカル・ソサエティ(J.Am.Chem.Soc.)1984
年、第106巻、第6,978ページ)〕、アミドエーテル
〔「アナリティカル・ケミストリー(Anal.Chem.)、19
86年、第58巻、第1,948ページ)〕、ポリプロポキシレ
ート付加物〔「アナリスト(Analyst)」、1985年、第1
10巻、第1,381ページ)〕などが知られている。
しかしながら、これらのリチウムイオノフオアを用いた
電極等のセンサーはナトリウムイオンの影響を受けるた
め、血液中のリチウムイオン濃度を十分精度よく測定す
ることができないという欠点がある。
発明が解決しようとする課題 本発明は、このような従来のリチウムイオノフオアなど
のリチウムイオンセンサーが有する欠点を改善し、リチ
ウム選択性に優れた実用的なリチウムイオンセンサーを
提供することを目的としてなされたものである。
課題を解決するための手段 本発明者らは、リチウム選択性に優れたリチウムイオン
センサーを開発するために種々研究を重ねた結果、スピ
ネル型マンガン酸化物がその目的に適合することを見出
し、この知見に基づいて本発明をなすに至った。
すなわち、本発明は、スピネル型マンガン酸化物から成
ることを特徴とするリチウムイオンセンサーを提供する
ものである。
本発明において用いられるスピネル型マンガン酸化物
は、リチウム化合物、例えば水酸化物、酸化物、炭酸
塩、重炭酸塩、硝酸塩、ハロゲン化物などと、マンガン
化合物、例えば水酸化物、酸化物、炭酸塩、重炭酸塩、
硝酸塩、ハロゲン化物などを粉砕し、混合した後、通常
200℃以上の温度、好ましくは400〜800℃で1時間以
上、好ましくは3時間加熱処理することによって得られ
る。また、該マンガン酸化物を酸性溶液で処理し、一部
リチウムを溶出させた試料も用いることができる。この
場合の酸性溶液の調製は、例えば塩酸、硫酸、リン酸な
どの鉱酸や、ギ酸、酢酸などの有機酸を用いて、pH6以
下、好ましくはpH3以下になるように行われる。この
際、前記酸はそれぞれ単独で用いてもよいし、2種以上
を混合して用いてもよい。リチウムの溶出処理は、前記
酸性溶液中に該マンガン酸化物を通常室温で1時間以
上、場合により数日間浸漬し、かきまぜることにより行
われる。このようにして、リチウムを溶出させたのち、
固形物を通常用いられる手段により取り出し、水洗後、
乾燥することにより、所望の前記試料が得られる。
このようにして得られたスピネル型マンガン酸化物は通
常加圧成形体、あるいはポリ塩化ビニルのような熱可塑
性樹脂やシリコンゴムのようなエラストマーとの混練に
よる膜状体等の形態でリチウムイオンセンサーとして用
いられる。
このようなリチウムイオンセンサーの具体的な利用方法
としては、該センサーを電極として血液などの試験液中
に浸漬し、その中に白金電極を挿入し、カロメル電極を
参照電極として電位を測定するなどの方法が挙げられ
る。さらに、血液など弱アルカリ性の溶液中のリチウム
イオン濃度を測定するためには、リチウムをマンガンに
対して0.1〜0.4の割合で含有するマンガン酸化物から成
るリチウムイオンセンサーを用いるのが好ましい。
本発明のリチウムイオンセンサーは0.1mM〜0.1Mのリチ
ウム溶液中ではほぼネルンストこう配に相当する電位を
示し、また、1M以下の濃度のナトリウムイオンやカリウ
ムイオンの存在によってほとんど影響されない。
なお、本発明のリチウムイオンセンサーにおいては、pH
による影響は多少あるが、溶液のpHは常に一定に保つ
か、あるいは溶液のpHを同時に測定し、補正する必要が
ある。
発明の効果 本発明のリチウムイオンセンサーは、血液中に多量に存
在するナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウム
イオンの影響をほとんど受けない上に、血液中で安定で
あって、毒性もないので、極めて実用的な価値の高いも
のである。
実施例 次に実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、
本発明は、これらの例によってなんら限定されるもので
はない。
実施例1 リチウムをマンガンに対し、0.33のモル比で含んだスピ
ネル型マンガン酸化物100mgを、異なった濃度のアルカ
リ金属の塩化物を含む塩化アンモニウム−アンモニア水
緩衝溶液10ml中に添加し、沈降したマンガン酸化物中に
白金電極を挿入し、カロメル電極を参照電極として電位
を測定した。測定結果を第1図に示す。塩化ナトリウム
及び塩化カリウムの場合、液中濃度が変化しても電位は
変化しなかったが、塩化リチウムを添加した時には、リ
チウムイオン濃度が高くなると共に電位は上昇した。こ
の結果から、スピネル型マンガン酸化物はナトリウムイ
オン及びカリウムイオンには感応せず、リチウムイオン
のみを検出することが確認された。
比較例1 実施例1のスピネル型マンガン酸化物の代わりに市販の
β型二酸化マンガンを用いた以外は実施例1と同様にし
て電位を測定した。測定結果を第2図に示す。β型二酸
化マンガンの場合には、リチウムイオン、ナトリウムイ
オン及びカリウムイオン濃度が高くなっても電位は変化
せず、リチウムイオンセンサーとして用いることはでき
ない。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例のスピネル型マンガン酸化物の
電極電位の添加塩濃度依存性を示すグラフ、第2図はβ
型二酸化マンガンの電極電位の添加塩濃度に対する非依
存性を示すグラフである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】リチウムを含むスピネル型マンガン酸化
    物、あるいはその酸処理物を金属導体上に担持したもの
    を電極として用いることを特徴とするリチウムイオンセ
    ンサー。
JP63092600A 1988-04-14 1988-04-14 リチウムイオンセンサー Expired - Lifetime JPH0682114B2 (ja)

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JP63092600A JPH0682114B2 (ja) 1988-04-14 1988-04-14 リチウムイオンセンサー
US07/324,040 US4956062A (en) 1988-04-14 1989-03-14 Method for concentration determination of lithium ions

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JPH01263547A JPH01263547A (ja) 1989-10-20
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