NL8400649A - Referentieelektrode van de tweede orde. - Google Patents

Referentieelektrode van de tweede orde. Download PDF

Info

Publication number
NL8400649A
NL8400649A NL8400649A NL8400649A NL8400649A NL 8400649 A NL8400649 A NL 8400649A NL 8400649 A NL8400649 A NL 8400649A NL 8400649 A NL8400649 A NL 8400649A NL 8400649 A NL8400649 A NL 8400649A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
electrode
reference electrode
electrolyte
catheter
agct
Prior art date
Application number
NL8400649A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Cordis Europ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cordis Europ filed Critical Cordis Europ
Priority to NL8400649A priority Critical patent/NL8400649A/nl
Priority to CA000474833A priority patent/CA1222795A/en
Priority to DE8585200276T priority patent/DE3567281D1/de
Priority to EP85200276A priority patent/EP0155727B1/en
Priority to JP60037744A priority patent/JPS60210755A/ja
Publication of NL8400649A publication Critical patent/NL8400649A/nl
Priority to US07/021,546 priority patent/US4706678A/en

Links

Classifications

    • 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
    • G01N27/301Reference electrodes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Description

VO 6145 . , uitvinders: Josephus Marinus Otten
Berend Boekema__-
Ti tel: Referent!eëlektródè van'dê twééde‘órde. ____
De uitvinding: heeft'betrekking op een referentieëlektrode vait de tweede orde* omvattende een- houder; een* binnen de houder aange-bracirte elektrode uit eert metaal die met het metaal katior kan deelnemen aan een omkeerbare half reactie; een elektrolyt van constante samenstel-5 ling dat een soort anion bevat* dat eert zeer slecht oplosbare verbinding met het metaalkation vormt en welke elektrolyt verzadigd is aan de zeer slechte oplosbare verbinding* alsmede middel en door tussenkomst waarvan de referent!eëlektrode elektrisch op een meetcircuit kan worden aangesloten.
lü Ben dengel i jke referenties!ektrode is algemeen bekend en een voorbeeld daarvan is de.Ag/AgGlVeTèktrode, Een belangrijke toepassing· van de referentieëlektpode in: het algemeen en van de Ag/AgCTrel ektrode in het bijzonder heeft betrekking op de in-vivo meting van lichaamsvloeistoffen kenmerkende parameters. Een voorbeeld hiervan is de pH van 15 bloed* Hiertoe wordt de referentieëTektrode aangebracht binnen een in de bloedbaan in te brengen katheter,, die daarenboven- voorzien is van een component die selectief gevoelig is op een elektrisch reactfeve wijze voor de te meten parameter zoals de pit van het Moed/ Een voorbeeld voor een dergelijke component fs een pH gevoelige FET^component.
20 Hot is duidelijk dat bij een in-vivo meting van lichaamsvloei stoffen de functie van de referentieëlektrode, hamelijk het verschaffen van een nauwkeurig constante verge!ijkingspotentiaal, bijzonder-kritisch · is. Het blijkt echter dat ondanks een sterk verbeterde constructie van de moderne referentieëlektrode niettemin in de praktijk door diverse oor-25 zaken, ook constructieve oorzaken,, toch nog fouten tijdens een meting kunnen- optreden .
Doel van de uitvinding is een verder verbeterde referentieëlek-trede waarbij de kans op het optreden van fouten tijdens een meting verder wordt verkleind, in het bijzonder ook bij in-vivo metingen aan lichaams-30 vloeistoffen.
Volgens de uitvinding wordt voor het bereiken van het in de vorenstaande alinea vermelde doel een referentieëlektrode van de in de 840 0 649_________________________________ _______________________________ -2-
P
r aanhef vermelde soort verschaft, die daardoor is gekenmerkt, dat in de elektrolyt een oplosbaar zout van het metaalkation is opgenomen in een· hoeveelheid, waarbi j het metaal kati on irr de elèfctrolyt in de ver-zadigfngsconcentratie: aanwezig is..
...
5· Verrassendemfjze- is gebleken· dat door de: maatregelen vol gens de uitvinding,, de werking van de metaal elektrode als elektrode· van de tweede orde voor! wélk:doel hij' isniitgerust, in sterke mate wordt verbeterd in die zin, dat veel minder drift optreedt en de levensduur van de elektrode in sterke mate wordt verlengden verder dat elektroden die .
10. reeds in een vergevorderd stadium van afbraak verkeerden, zich weer herstelden.
Volgens een nadere uitwerking van de referentieëlektrode volgens de uitvinding, waarbfj deze is gebaseerd, op een Ag/AgGl-eléktrade-en de elektrode derhalve een oplossing van een oplosbaar chloride omvat, 15 is aan de elektrolyt AgNO, toegevoegd, bijvoorbeeld' in een zodanige L-3 ^/r A3NO3 j 10.
De uitvinding heeft eveneens betrekking op een voor in-vivo meting aan lichaamsvloeistoffen geschikte katheter, die een referentie-elektrode volgens de uitvinding bevat.
20 Zonder daartoe op enigerlei wijze te worden beperkt, kan de uitvinding met verwijzing naar de tekening als volgt nader worden toegelicht. Hiertoe wordt, zoals ook in de tekening is weergegeven, uitgegaan, als onderdeel van een meetsysteem, van een referentieëlektrode, ' die op een op zichzelf bekende wijze is aangebracht binnen de tóp van 25 een katheter, die in een bloedbaan kan worden gebracht. Overigens is de uitvinding evenmin' tot een dergelijke in een katheter of kathertop ondergebrachte referentieëlektrode beperkt hoewel de met de maatregel volgens de uitvinding bereikte resultaten voor een: dergelijker uitvoeringsvorm van bijzonder belang zijn.
30 In de'tekening wordt door 1 de top van een katheter aangegeven waarbij 5 de katheterwand aangeeft. Binnen de kathertop is, axiaal gecentreerd met behulp van de prop 5' de Ag/AgCl elektrode 2 aangebracht.
De holle top is verder voorzien van de elektrolyt 3 die van elk bekend type kan zijn, bijvoorbeeld een gegeleerd materiaal met een 8 4 0.0.6 4 9_____________________ -3- chloride-concentratie, overeenkomende met die van bloed, van ongeveer 0,11 M per liter.
Het uiteinde vair de katheter bevat een opening die is afgeschermd met eerr propr4> uit pHEMft> dit is polyhydroxyethylmethacrylaat, 5 De ruimte- m de kathetertop? waarbinnen de Ag/AgCT elektrode fs-aangebracht, is van de rest van de katheter afgesloten door middel van de afdichting 3 uit epoxyhars.
De Ag/AgCl elektrode, is via de stroomgeleidende draad 9 met de rest van het niet-nader getoonde meetcircuit elektrisch verbonden.
10 De· elektrode is daartoe aan de draad 9: vastgesoldeerd of gepunt!ast waarbij 7 de soldeer- of puntTasverbinding aangeeft.
Bij de Ag/AgCT elektrode rijn de volgende (reactie)vergelijkingen van belang: (1) het oplosbaarheidsprodukt van AgCl = jj\g^[ci~J = 1,8 x 10"^ bij 20°C 15 (2) AgCl ^Ag* + Cl* (3) Ag* + er^Ag
Door toevoeging van AgNo^ in de vorm van een verdunde oplossing met een concentratie van bijvoorbeeld' £AgN0.Q - 10 5 ff zal de overmaat Ag* neerslaan volgens: ZD (4) AgN03 +- cf±pAgC\ + Wf zodat een verzadigde Ag+-oplossing, die neergeslagen AgCl bevat, wordt gevormd. Proefondervindelijk is nu gebleken dat in een dergelijke elektrolyt het evenwicht volgens de reactievergelijking (2) zich zeer snel instelt, Hierdoor zal de drift, die zich als gevolg van dit instellend 25 evenwicht optreedt,afnemen. Bovendien neemt de kans op een langzame maar . gestage-af braak van de Ag/AgCT elektrode door diffusie van Ag*-ionen door de pHEMA-plug naar de bloedbaan af doordat de aanvulling van het Ag* niet afkomstig- is van de· elektrode zelf (reaktievergelijking 2), maar yan het in elektrolyt 3 aanwezige AgCl. Hierdoor wordt de levensduur van 30 de elektrode aanzienlijk verlengd.
Gebleken is, dat een minder goed funktioneren van de Ag/AgCT elektrode tevens kan worden veroorzaakt door het optreden van lekstromen .dfe,- bij toepassing van een PSFET in het meetcircuit, tussen de ISFET en de referentieëlektrode kunnen optreden. Bovendien kan lekkage optreden 84 0 0 6 i 9 ___________ t -4- waarbij elektrolyt via de’epoxyharsafdichting 8 naar de soldeerprop 7 migreert en daardoor een galvanische cel ontstaat tussen de soldeerprop en het AgCT„ Door bei de processen: zaT AgCT worden- gereduceerd onder : \f vórming van Ag die zich vermengt met de reeds aanwezige laag van AgCT.
5" . T.g.v. reactievergelijking S gevolgd door reaktievergelijking 4- blijkt zich in de Toop der tijd weer een dunne AgCl filnt op het gevormde Ag te vormen. Bij' aanwezigheid van een verzadigde Ag* oplossing, door middel van toevoeging van AgNO^ verkregen, blij'kt deze vorming van het AgCl op het Ag. momentaan plaatste vindenPfctentiaalveranderingen t.g.v. de vorming. 10 van een mengsel van Ag en AgCT met bij behorende mengpotentiaal, anders, dan de potentiaal van zuiver AgCT, zullen nu achterwege blijven.
Een additioneel voordeel van de* maatregel volgens de uitvinding, waarbij Ag* aan de elektrolyt wordt toegevoegd, is. dat de el ektrodepo-tentiaaT -minder afhankelijk van de partiële zuurstof spanning wordt. Via 15 de reactievergelfjkfng (si 2 as * e^z m is immers de elektrodepotentiaal van zuiver Ag en dus ook van een mengsel van Ag en AgCT een functie van de partiële zuurstofspanning.
» 8400649

Claims (3)

  1. 2. Referentieëlektrode volgens conclnsfe l, gebaseerd op est^ Ag/AgCT elektrode waarbij de elektrolyt een .oplossing van een oplosbaar chloride omvat, met het k e n m e r k* dat aan de :elektrolyt
  2. 15 AgNOj is toegevoegd.
  3. 3. Voor in-vivometing aan lichaamsvloeistoffen geschikte katheter, die een referent!eëlektrode volgens conclusies 1-2 bevat. % 8400649
NL8400649A 1984-02-29 1984-02-29 Referentieelektrode van de tweede orde. NL8400649A (nl)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8400649A NL8400649A (nl) 1984-02-29 1984-02-29 Referentieelektrode van de tweede orde.
CA000474833A CA1222795A (en) 1984-02-29 1985-02-21 Electrochemical reference electrode
DE8585200276T DE3567281D1 (en) 1984-02-29 1985-02-27 Electrochemical reference electrode
EP85200276A EP0155727B1 (en) 1984-02-29 1985-02-27 Electrochemical reference electrode
JP60037744A JPS60210755A (ja) 1984-02-29 1985-02-28 電気化学的基準電極
US07/021,546 US4706678A (en) 1984-02-29 1987-03-02 Electrochemical reference electrode

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8400649 1984-02-29
NL8400649A NL8400649A (nl) 1984-02-29 1984-02-29 Referentieelektrode van de tweede orde.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8400649A true NL8400649A (nl) 1985-09-16

Family

ID=19843572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8400649A NL8400649A (nl) 1984-02-29 1984-02-29 Referentieelektrode van de tweede orde.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4706678A (nl)
EP (1) EP0155727B1 (nl)
JP (1) JPS60210755A (nl)
CA (1) CA1222795A (nl)
DE (1) DE3567281D1 (nl)
NL (1) NL8400649A (nl)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0313657B1 (en) * 1986-07-10 1994-05-25 Terumo Kabushiki Kaisha Reference electrode
US4813424A (en) * 1987-12-23 1989-03-21 University Of New Mexico Long-life membrane electrode for non-ionic species
GB9118300D0 (en) * 1991-08-24 1991-10-09 Kodak Ltd Reference half-cell electrode
US5336388A (en) * 1991-12-26 1994-08-09 Ppg Industries, Inc. Analyte and pH measuring sensor assembly and method
US7383071B1 (en) * 2003-04-25 2008-06-03 United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Microsensor system and method for measuring data
TW200604383A (en) * 2004-07-27 2006-02-01 Univ Chung Yuan Christian Fabrication of ceramic interface electrochemical reference electrode
US7373195B2 (en) * 2004-07-30 2008-05-13 Medtronic, Inc. Ion sensor for long term use in complex medium

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3676319A (en) * 1969-03-28 1972-07-11 Radiometer As Electrode, half cell and electrode component for the measurement of electromotive force
US3662745A (en) * 1969-06-30 1972-05-16 Hoffmann La Roche Metal-metal salt electrode and method for making the same
US3856649A (en) * 1973-03-16 1974-12-24 Miles Lab Solid state electrode
US4115209A (en) * 1974-10-30 1978-09-19 Research Corporation Method of determining ion activity using coated ion selective electrodes
US4105509A (en) * 1975-02-28 1978-08-08 Leeds & Northrup Company Combination measuring and reference potential electrode and method of measuring ph in samples subject to large voltage gradients
US4166021A (en) * 1977-03-01 1979-08-28 Orion Research Inc. Reference electrode
HU177471B (en) * 1978-03-31 1981-10-28 Magyar Tudomanyos Akademia Process for producing silver-salt-containing electrode of high precision and high stability
US4214968A (en) * 1978-04-05 1980-07-29 Eastman Kodak Company Ion-selective electrode
DK410079A (da) * 1979-09-28 1981-03-29 Radiometer As Elektrode
US4340457A (en) * 1980-01-28 1982-07-20 Kater John A R Ion selective electrodes
US4282079A (en) * 1980-02-13 1981-08-04 Eastman Kodak Company Planar glass ion-selective electrode
US4440175A (en) * 1981-08-10 1984-04-03 University Patents, Inc. Membrane electrode for non-ionic species
US4432366A (en) * 1981-11-27 1984-02-21 Cordis Corporation Reference electrode catheter
NL8300057A (nl) * 1983-01-07 1984-08-01 Cordis Europ Elektrochemische halfcel.

Also Published As

Publication number Publication date
CA1222795A (en) 1987-06-09
EP0155727A1 (en) 1985-09-25
DE3567281D1 (en) 1989-02-09
US4706678A (en) 1987-11-17
EP0155727B1 (en) 1989-01-04
JPS60210755A (ja) 1985-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Baron et al. SERS and electrochemical studies of the gold–electrolyte interface under thiosulfate based leaching conditions
JP2007524090A (ja) ポリマー電解質、電気化学的測定用の半電池、およびこれらの使用
US8753495B2 (en) Electrochemical half cell, electrochemical sensor and method for measuring at least one measured variable of a measured medium with an electrochemical sensor
NL8400649A (nl) Referentieelektrode van de tweede orde.
Yosypchuk et al. Determination of iodates using silver solid amalgam electrodes
DE60216249T2 (de) Festelektrolytsensor zur überwachung der konzentration eines elements in einem fluid, insbesondere einer metallschmelze
Saleh et al. A new electrochemical method for simultaneous determination of acyclovir and methotrexate in pharmaceutical and human plasma samples
Spano et al. Anodic stripping voltammetric determination of traces and ultratraces of thallium at a graphite microelectrode: method development and application to environmental waters
Ensafi et al. Determination of losartan and triamterene in pharmaceutical compounds and urine using cathodic adsorptive stripping voltammetry
El-Desoky et al. A First Efficient Voltammetric Approach for Detection of Octreotide, an Octapeptide Analogue of Somatostatin Natural Hormone, in Sandostatin Intramuscular Injection and Human Plasma Based on Modification Free Electrochemical Sensor
EP1281071B1 (en) Voltammetric analysis using an amalgam electrode
Kurzawa et al. Electrochemical determination of oxytetracycline in veterinary drugs
Kemula Polarographic methods of analysis
Scholz et al. The anodic dissolution of dental amalgams studied with abrasive stripping voltammetry
Lexa et al. Determination of arsenic by galvanostatic stripping analysis and its application to steels
Donten et al. Application of a copper-based mercury film electrode in cathodic stripping voltammetry
Attia et al. Electrochemical determination of antibacterial drug moxifloxacin hydrochloride using chloranil modified carbon paste electrode
Yosypchuk et al. Combined Voltammetric‐Potentiometric Sensor with Silver Solid Amalgam Link for Electroanalytical Measurements
Sakiani Abulhasan et al. Electrochemical determination of thioridazine at carbon ionic liquid electrode
Jain et al. Voltammetric quantification of tamoxifen
Matysik et al. Nonaqueous capillary electrophoresis with indirect electrochemical detection
US4058447A (en) Electrochemical measuring electrode
WO2012042697A1 (en) A method for quantifying a chemical substance with substitutional stripping volammetry and a sensor chip used therefor
Kemula The application of stripping processes in voltammetry
Tomcsanyi Investigations on the redox character of dithizone by voltammetric methods: Part II. The elucidation of the deterioration of dithizone solutions

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed