RU2073854C1 - Способ ионометрии - Google Patents

Способ ионометрии Download PDF

Info

Publication number
RU2073854C1
RU2073854C1 RU93008097A RU93008097A RU2073854C1 RU 2073854 C1 RU2073854 C1 RU 2073854C1 RU 93008097 A RU93008097 A RU 93008097A RU 93008097 A RU93008097 A RU 93008097A RU 2073854 C1 RU2073854 C1 RU 2073854C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
conductivity
concentration
medium
ion
Prior art date
Application number
RU93008097A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93008097A (ru
Inventor
А.И. Обабков
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Морион"
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 Акционерное общество открытого типа "Морион" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Морион"
Priority to RU93008097A priority Critical patent/RU2073854C1/ru
Publication of RU93008097A publication Critical patent/RU93008097A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073854C1 publication Critical patent/RU2073854C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: сельское хозяйство, почвоведение, медицина, биология и пищевая промышленность. Сущность изобретения: измерение проводимости, соответствующей концентрации определяемых ионов, с помощью емкостной ячейки в электрической цепи переменного тока высокой частоты. Предварительно подбирают схему замещения исследуемой среды по ее проводимости при нормальной концентрации ионов в среде. Затем на ячейку с установленной на ней схемой замещения подают напряжение, увеличивая его частоту от 104 до 108 Гц, поддерживают значение напряжения соответствующим началу частотного диапазона, определяют точку экстремума проводимости ячейки со схемой замещения, фиксируют частоту, соответствующую этому экстремуму. Ячейку заполняют исследуемой средой и измеряют проводимость на частоте найденного ранее экстремума. Концентрацию определяемого иона устанавливают на основании корреляционной зависимости. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа и контроля концентрации ионов в различных средах и может найти применение в сельском хозяйстве, почвоведении, медицине и пищевой промышленности.
Известен способ ионометрии, включающий электрохимический анализ на принципах полярографических преобразований, в основе которых лежит явление поляризации на одном из электродов электролизной ячейки, представляющем собой самоочищающийся катод, поверхность которого однородна и непрерывно обновлена, в частности капающий ртутный, вращающийся или из благородного металла [1]
Недостатком этого способа является его применимость только в стационарных условиях. Кроме того, этот метод ведет к загрязнению исследуемой пробы продукта в результате контакта с ртутным электродом.
Наиболее близким к изобретению является способ ионометрии с помощью емкостной ячейки в электрической цепи переменного тока высокой частоты, включающий измерение проводимости исследуемой среды, по величине которой судят о концентрации определяемого иона [2]
При измерении проводимости в исследуемой среде происходит пассивация электрода диссоциированными ионами, тем самым изменяется проводимость исследуемой среды и ячейки. В этом способе изменяют абсолютное значение проводимости и в результате этого на величину проводимости влияют внешние факторы: давление, влажность, температура и пр. Измерение производят при постоянной частоте в диапазоне до 1000 Гц, что не позволяет учитывать изменение проводимости, обусловленное внешними факторами, а именно влажностью, температурой, давлением, а также загрязнением электрода, вызываемым относительно-восстановительными процессами. Это снижает точность определения проводимости исследуемой среды, соответствующей концентрации исследуемого иона.
В основу изобретения положена задача повышения точности определения концентрации ионов в исследуемой среде путем снижения погрешности измерений, обусловленной внешними факторами, за счет оценки концентрации исследуемых ионов через ее относительную величину, а также за счет измерений, выполняемых в точке резонанса на фиксированной частоте.
Поставленная задача решается тем, что в способе ионометрии, с помощью емкостной ячейки в электрической цепи переменного тока высокой частоты, включающем измерение проводимости исследуемой среды, по величине которой судят о концентрации определяемого иона, предварительно проводят эталонные измерения с помощью схемы замещения ячейки, поддерживая напряжение одинаковым и изменяя частоту переменного тока от 104 до 108 Гц, находят величину проводимости в точке экстремума, после заполнения ячейки исследуемой средой измеряют ее проводимость на частоте экстремума, найденного при эталонных измерениях, находят отклонение проводимости среды от проводимости при эталонных измерениях, а концентрацию С определяемого иона рассчитывают по формуле
C b0 + b1f + b2V + b3fV + b4f2 + b5V2, (1)
где f частота переменного тока в точке экстремума;
V отклонение проводимости среды от проводимости при эталонных измерениях;
b0, b1, b2, b3, b4, b5 - коэффициенты уравнения множественной корреляции.
Предварительный подбор схемы замещения исследуемой среды по ее проводимости при нормальной концентрации ионов позволяет подобрать базу сравнения для последующих измерений с исключением влияния внешних факторов на результат измерения.
Изменение частоты и поддержание стабильного напряжения на ячейке с установленной на ней схемой замещения позволяют определить точку экстремума на участке, где при равном шаге изменения частоты происходит максимальное изменение пpоводимости; этот участок соответствует диапазону от 104 до 108 Гц. В этом диапазоне проводимости измерительной ячейки и исследуемой среды соизмеримы и в исследуемой среде возникает резонанс между собственной частотой колебаний иона и подаваемой частотой, что позволяет наиболее точно определить проводимость исследуемой среды, соответствующую концентрации определяемого иона.
Таким образом, выполняют операцию устранения погрешности измерений, обусловленных внешними факторами, и повышают точность измерения проводимости за счет ее определения в точке резонанса на фиксированной частоте.
Показание измерительного прибора относительно эталона с учетом изменения частоты и коэффициентов множественной корреляции, характерных для совокупности определяемых ионов позволяют по зависимости (1) определить концентрацию ионов, в исследуемой среде.
Для каждого иона в исследуемой среде характерны присущие только ему одному собственные колебания, частота которых соответствует значениям коэффициентов множественной корреляции зависимости (1).
На чертеже представлена схема устройства для осуществления способа.
Устройство состоит из последовательно соединенных генератора 1, регулятора напряжения 2, выполненного на переменном резисторе (как делитель напряжения), измерительной ячейки 3, содержащей два электрода, выполненных коаксиально из нержавеющей стали, усилителя 4, детектора 5, выполненных по типовой схеме, и измерительного прибора 6. На вход генератора 1 подключен регулятор 7 частот, выполненный в виде набора конденсаторов и резисторов.
Способ осуществляется следующим образом.
В качестве исследуемой среды выбирают, например, картофель, а в качестве определяемого иона нитрат-ион. Нормальная концентрация нитрат-иона в картофеле составляет около 250 мг/кг. При нормальной концентрации нитрат-иона плод обычного картофеля обладает соответствующей проводимостью. Схему замещения исследуемой среды по проводимости при нормальной концентрации подбирают из резисторов и емкостей. Она по форме выполнена в виде колпачка, надеваемого на ячейку 3, при этом колпачок замыкает электроды вместо исследуемой среды. Затем приступают к настройке прибора без контакта ячейки с картофелем. На ячейку 3 подают напряжение от генератора 1, постоянно увеличивают регулятором 7 частоту, начиная от 104 Гц, и на измерительном приборе 6 наблюдают точку экстремума проводимости, принимаемую за эталон, которая является началом отсчета на измерительном приборе, при этом фиксируют на генераторе 1 частоту, соответствующую этому экстремуму. Устанавливают значение рабочего напряжения генератора 1 равным 1,5 В, что соответствует началу частотного диапазона. Этим заканчивают этап настройки прибора на определение содержания нитрат-иона в картофеле.
Собственно измерения содержания нитрат-иона начинают с того, что освобождают электроды ячейки 3 от колпачка схемы замещения и погружают их в плод картофеля. Производят измерение проводимости на фиксированной частоте. Отклонение результатов измерения от эталона фиксируют на измерительном приборе 6, а концентрацию нитрат-ионов в картофеле определяют по зависимости (1) с использованием коэффициентов множественной корреляции. Аналогично настраивают прибор на определение содержания других ионов в исследуемой среде, например хлор-ионов, концентрацию которых определяют также по зависимости (1).

Claims (1)

  1. Способ ионометрии с помощью емкостной ячейки в электрической цепи переменного тока высокой частоты, включающий измерение проводимости исследуемой среды, по величине которой судят о концентрации определяемого иона, отличающийся тем, что предварительно проводят эталонные измерения с помощью схемы замещения ячейки, поддерживая напряжение одинаковым и изменяя частоту переменного тока от 10 4 до 108 Гц, находят величину проводимости в точке экстремума, после заполнения ячейки исследуемой средой измеряют ее проводимость на частоте экстремума, найденного при эталонных измерениях, находят отклонение проводимости среды от проводимости при эталонных измерениях, а концентрацию С определяемого иона рассчитывают по формуле
    С b0 + b1f + b2v + b3fv + b4f2 + b5v2,
    где f частота переменного тока в точке экстремума;
    v отклонение проводимости среды от проводимости при эталонных измерениях;
    b0, b1, b2, b3, b4, b5 - коэффициенты уравнения множественной корреляции.
RU93008097A 1993-02-11 1993-02-11 Способ ионометрии RU2073854C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008097A RU2073854C1 (ru) 1993-02-11 1993-02-11 Способ ионометрии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008097A RU2073854C1 (ru) 1993-02-11 1993-02-11 Способ ионометрии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93008097A RU93008097A (ru) 1995-02-27
RU2073854C1 true RU2073854C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20137122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93008097A RU2073854C1 (ru) 1993-02-11 1993-02-11 Способ ионометрии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073854C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484454C1 (ru) * 2011-12-16 2013-06-10 Сергей Александрович Косарев Способ ионометрии биопродукта и устройство для его осуществления
RU2533331C2 (ru) * 2012-10-17 2014-11-20 Открытое акционерное общество "Экологические Технологии" Способ определения содержания анионов в растворах и влагосодержащих продуктах
CN109959685A (zh) * 2019-03-26 2019-07-02 深圳绿食宝科技有限公司 一种生物产品中硝酸盐离子含量的测量方法及其测量系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. - Л.: Энергоатомиздат, 1983, с. 247 - 249. 2. Там же, с. 232 - 233. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484454C1 (ru) * 2011-12-16 2013-06-10 Сергей Александрович Косарев Способ ионометрии биопродукта и устройство для его осуществления
RU2533331C2 (ru) * 2012-10-17 2014-11-20 Открытое акционерное общество "Экологические Технологии" Способ определения содержания анионов в растворах и влагосодержащих продуктах
CN109959685A (zh) * 2019-03-26 2019-07-02 深圳绿食宝科技有限公司 一种生物产品中硝酸盐离子含量的测量方法及其测量系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5708363A (en) Liquid conductivity measurement system using a variable-frequency AC voltage
KR100786983B1 (ko) 샘플 유형 및 양 검출을 이용한 바이오센서 장치 및 방법
EP1221041B1 (en) Highly time resolved impedance spectroscopy
USRE30007E (en) Hematocrit measurements by electrical conductivity
US20070024287A1 (en) Apparatus and method for measuring liquid conductivity and electrode series capacitance
US7550979B2 (en) System and method for measuring conductivity of fluid
EP2405263A2 (en) Analysis of a dielectric medium
US6946852B2 (en) Method and apparatus for measuring concentration of a chemical component in a gas mixture
US5489849A (en) High accuracy calibration-free electrical parameter measurements using differential measurement with respect to immersion depth
EP0576243A2 (en) Radio frequency measuring apparatus
RU2073854C1 (ru) Способ ионометрии
US5320724A (en) Method of monitoring constituents in plating baths
EP0620919B1 (en) Method for determining gas hold-up
WO2006021985A1 (ja) 被乾燥物含水率の非破壊計測方法及び装置
SU1698724A1 (ru) Способ контрол состава жидких диэлектриков
GB2354588A (en) Detecting changes in parameters or condition of cells in a suapension
US6168707B1 (en) Ion measurement apparatus and methods for improving the accuracy thereof
Fischer Simplified instrument for wide-range dielectric constant measurement
JP2646420B2 (ja) 液中水分測定装置
Yao et al. Design and Applications of a BAW-Based Detector for Ion Chromatography: A Review
JP2741576B2 (ja) 液中水分測定装置
Opekar et al. A contactless impedance probe for simple and rapid determination of the ratio of liquids with different permittivities in binary mixtures
SU855474A1 (ru) Способ анализа состава вещества
JP5710384B2 (ja) 化学物質判別回路、化学物質の判別方法及び化学物質判定用測定回路
Udaya et al. Detection of adulteration in honey using a precision analog microcontroller based system with an electrochemical sensor interface