RU2073854C1 - Способ ионометрии - Google Patents
Способ ионометрии Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
1993
- 1993-02-11 RU RU93008097A patent/RU2073854C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |