RU2192002C1 - Устройство для электрохимических измерений - Google Patents

Устройство для электрохимических измерений Download PDF

Info

Publication number
RU2192002C1
RU2192002C1 RU2001108882A RU2001108882A RU2192002C1 RU 2192002 C1 RU2192002 C1 RU 2192002C1 RU 2001108882 A RU2001108882 A RU 2001108882A RU 2001108882 A RU2001108882 A RU 2001108882A RU 2192002 C1 RU2192002 C1 RU 2192002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
chamber
flexible
working
sample
Prior art date
Application number
RU2001108882A
Other languages
English (en)
Inventor
Х.З. Брайнина
А.В. Иванова
Л.И. Колядина
Е.Г. Мирошникова
А.Г. Охотников
Original Assignee
Уральский государственный экономический университет
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное внедренческое предприятие "ИВА"
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 Уральский государственный экономический университет, Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное внедренческое предприятие "ИВА" filed Critical Уральский государственный экономический университет
Priority to RU2001108882A priority Critical patent/RU2192002C1/ru
Priority to PCT/RU2002/000045 priority patent/WO2002082069A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192002C1 publication Critical patent/RU2192002C1/ru

Links

Images

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
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: в химической, металлургической, пищевой промышленности, экологии, и в частности для контроля состава природных, сточных вод, биологических объектов. Изобретение направлено на сокращение длительности и упрощение процесса анализа за счет возможности совмещения процессов электрохимической пробоподготовки измерения в одном блоке. Повышение точности и чувствительности анализа (снижение предела обнаружения до 1 мкг/л), расширение спектра определяемых элементов (возможность определения меди, свинца, олова, кадмия, цинка, никеля, хрома, марганца, молибдена, вольфрама, селена, сурьмы, ртути, мышьяка, сульфидов и др.), исключение использования металлической ртути и ее растворимых солей достигаются за счет использования секционно-изолированных гибких рабочих электродов различных типов и равномерного интенсивного перемешивания. Сущность: устройство содержит измерительную камеру, которая выполнена в виде сегментно-щелевой выборки, проточно-дискретной или непроточной, корпус выполнен разъемным, причем плоскость разъема параллельна продольной плоскости выборки камеры, а вспомогательный электрод и электрод пробоподготовки выполнены заодно с камерой в виде электропроводящего поверхностного покрытия сегментных поверхностей выборки. 4 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электрохимических измерений, а именно к вольтамперометрическому анализу состава раствора, и может использоваться в химической, металлургической, пищевой промышленности, экологии и, в частности, для контроля состава природных, сточных вод, биологических объектов.
Известны устройства для проведения лабораторного анализа растворов вольтамперометрическим методом, где в качестве рабочего электрода используется висящий ртутный капельный электрод [Ф. Выдра, К. Штулик, Э. Юлакова "Инверсионная вольтамперометрия". М., "Мир", 1980].
Недостатками таких устройств являются высокая токсичность металлической ртути, сложность автоматизации таких устройств для проточного анализа, необходимость регенерации и утилизации отработанной ртути.
Известны устройства, где используют рабочие электроды из платины или других металлов [Делимарский Ю.К., Городынский А.В. "Электродные процессы и методы исследования в полярографии". К. АН УССР, 1960].
Недостатком таких устройств является возможность их использования для определения лишь узкого круга элементов, что обусловлено низким перенапряжением водорода и электрохимическим окислением металла, что ограничивает рабочую область электрода, пассивация или другие изменения поверхности электрода приводят к необходимости механической регенерации его поверхности, что удлиняет анализ и делает невозможным проведение анализа в автоматическом режиме.
Известны устройства, где рабочие электроды изготовлены из графитового материала, пропитанного полимерными наполнителями [X. З. Брайнина, Е.Я. Нейман "Твердофазные реакции в электроаналитической химии". М., "Химия", 1982].
Недостатком таких устройств является необходимость механической зачистки поверхности электрода между анализами, что затрудняет выполнение анализа в автоматическом режиме.
Наиболее близким к данному изобретению является устройство, содержащее измерительную камеру, электрод сравнения, гибкий рабочий электрод с обновляемой рабочей поверхностью, электрод пробоподготовки, вспомогательный электрод, подающий и приемный барабаны, привод и токосъем, при этом гибкий рабочий электрод, вспомогательный электрод и токосъем изготовлены из инертного по отношению к анализируемому раствору материала, например из углеродной нити, графита и стеклоуглерода.
На подающий барабан наматывается гибкий рабочий электрод, который, огибая промежуточный валик, находящийся в растворе, перематывается на принимающий барабан [Международная публикация WO 00/29840 от 25 мая 2000 - прототип].
К недостаткам прототипа следует отнести сложность и ненадежность конструкции при недостаточной точности и воспроизводимости результатов анализа. Это связано с конструкцией камеры с пластинчатыми электродами, в которой имеется мертвое пространство между стенками сегментно-щелевой выборки и электродами. В этом пространстве отсутствует перемешивание анализируемого раствора, что снижает эффективность электрохимической пробоподготовки, а в процессе промывки камеры не все остатки вымываются. Причем сами электроды, имея пористую структуру, плохо очищаются от остатков предыдущего раствора. Это существенно ухудшает точность и воспроизводимость результатов анализа.
Изобретение направлено на повышение точности, достоверности и воспроизводимости результатов анализа. Повышение точности и чувствительности анализа, расширение спектра определяемых элементов (возможность определения меди, свинца, олова, кадмия, цинка, никеля, хрома, марганца, молибдена, вольфрама, селена, сурьмы, ртути, мышьяка, сульфидов и др.), исключение использования металлической ртути и ее растворимых солей также достигаются за счет использования секционно-изолированных гибких рабочих электродов различных типов и равномерного перемешивания. Также, предложенные секционно-изолированные гибкие рабочие электроды могут служить в качестве подложки для биосенсоров, таким образом выполняя функции мультисенсора (т.е. химического сенсора и биосенсора).
Поставленная задача достигается тем, что корпус выполнен разъемным, причем плоскость разъема параллельна продольной плоскости выборки камеры, а вспомогательный электрод и электрод пробоподготовки выполнены заодно с камерой в виде электропроводящего поверхностного покрытия сегментных поверхностей выборки, а также тем, что секционно-изолированный гибкий рабочий электрод выполнен в виде графитовой нити либо металлической проволоки либо фольги или в виде гибкой полимерной пленки с нанесенной токопроводящей дорожкой из углеродсодержащих композиций, при этом секционно-изолированный гибкий рабочий электрод содержит рабочие и контактные зоны, ограниченные зонами, покрытыми слоем изолирующего материала (изолированные участки), причем рабочие зоны чередуются с изолированными участками и контактными зонами. Рабочие зоны могут быть модифицированы различными способами. Например, в случае определения амальгамообразующих элементов (медь, свинец, олово, кадмий, цинк) электрод модифицирован трудно растворимыми соединениями ртути. Перемешивание раствора осуществляется при помощи механической мешалки, управляемой электродвигателем, что позволяет интенсифицировать электрохимическую пробоподготовку и доставку ионов металла к поверхности рабочего электрода, что приводит к снижению предела обнаружения определяемых элементов. Выполнение камеры разъемной не только упрощает процесс изготовления камеры и нанесения электродов на поверхности, но и, главное, обеспечивает возможность тщательной промывки выборки и поверхностей электродов. Выполнение же электродов в виде покрытия ликвидирует мертвые зоны, упрощает конструкцию, улучшает качество промывки камеры и электродов и повышает эффективность электрохимической пробоподготовки, что повышает точность и достоверность анализа.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства для электрохимических измерений с использованием секционно-изолированного гибкого рабочего электрода.
На фиг.2 изображено сечение А-А на фиг.1.
На фиг. 3 представлен секционно-изолированный гибкий рабочий электрод, выполненный из углеродной нити либо металлической проволоки или фольги.
На фиг.4 представлен секционно-изолированный гибкий рабочий электрод из гибкой полимерной пленки.
Устройство содержит изготовленную из электроизоляционного материала (эбонит, оргстекло, фторопласт) подставку 1 с двумя стойками 2, на которых закреплен корпус 3 с измерительной камерой и сегментной щелевой выборкой. Корпус выполнен разъемным и изготовлен из электроизоляционного материала. Плоскость разъема параллельна продольной плоскости сегментно-щелевой выборки. В корпус 3 измерительной камеры встроены входной 4 и выходной 5 штуцера (он же является ограничителем уровня жидкости в камере) для подвода и слива анализируемого раствора в проточном варианте. Для стационарного варианта - на входной штуцер устанавливается заглушка 6. Сбоку корпуса на кронштейне 7 через направляющую втулку 8 устанавливается электрод сравнения 9. Устройство также содержит прижимной токосъемный механизм, состоящий из рычага 10, на коротком плече которого закреплен графитовый стержень 11, являющийся контактом токосъема, и механизм фиксации рычага 12. Механизм фиксации рычага 12 имеет два положения: положение прижима электрода и положение разомкнутого контакта. Контактирование осуществляется прижатием графитового стержня 11 к поверхности направляющей планки 13.
Устройство также содержит мешалку 14, подающий 15 и приемный 16 барабаны, которые расположены на съемном основании 17. Боковые стенки сегментной щелевой выборки покрыты электропроводящим материалом, образующим электрод пробоподготовки 18 и вспомогательный электрод 19. Электроды 18, 19 соединены электропроводящими дорожками с соответствующими токосъемами. Между электродами 18, 19 расположен направляющий цилиндр 20 для гибкого секционно-изолированного рабочего электрода 22. К гибкому электроду подведена мешалка 14 в виде стержня с винтовой проточкой для лучшего перемешивания. Мешалка установлена на валу электродвигателя 21.
Гибкий рабочий электрод 22, намотанный на подающий барабан 15, проходит по направляющему ролику 23, по направляющей поверхности планки 13, огибая направляющий цилиндр 20, и наматывается на приемный барабан 16.
Перемещение гибкого рабочего электрода 22 производится пошагово вручную или автоматически с помощью электрического привода 24.
Гибкий рабочий электрод может быть выполнен из углеродной нити либо металлической проволоки или фольги. Электрод 22 имеет неизолированные рабочие зоны 25, которые чередуются с изолированными участками 26 (зоны, покрытые слоем изолирующего материала) и неизолированными контактными участками 27. Также электрод 22 может быть выполнен из гибкой полимерной пленки 28 (например, полиамид, лавсан, целлулоиды) с нанесенной токопроводящей дорожкой 29 из углеродсодержащих композиций (например, угольная паста), на которую через интервал могут наноситься участки 30 графитовой пасты либо наклеиваются отрезки металлической фольги. Эти участки 30 являются рабочими зонами электрода 22, которые ограничены зонами, покрытыми слоем изолирующего материала. Рабочие зоны электрода могут быть модифицированы различными малорастворимыми соединениями. Рабочие зоны электрода чередуются с изолированными и неизолированными контактными участками.
Изоляционными материалами могут быть лаки и клеи, инертные по отношению к анализируемым растворам и сохраняющие гибкость электрода.
Устройство для электрохимических измерений работает следующим образом.
При работе в проточно-дискретном режиме открывается клапан на входном штуцере 4 и камера промывается фоновым раствором. Затем камера заполняется анализируемым раствором. Клапан на штуцере 4 закрывается. Механизм фиксации рычага 12 устанавливается в положении разомкнутого контакта, вручную или автоматически с помощью электрического привода 24 вращением приемного барабана 16 осуществляется перемещение гибкого рабочего электрода. Анализируемый раствор находится между электродом пробоподготовки 18 и вспомогательным электродом 19. Включается перемешивающее устройство, включающее мешалку 14 и электродвигатель 21. После этого начинается совмещенный процесс формирования поверхности гибкого рабочего электрода и электрохимической подготовки пробы и дальнейший анализ пробы.
При работе в непроточном варианте, предназначенном для проведения разовых измерений, камера промывается фоновым электролитом, затем на входной штуцер 4 устанавливается заглушка 6.
Камера заполняется анализируемым раствором. Далее работа устройства аналогична проточно-дискретному варианту.
Для определения элементов, где используются адсорбционные процессы, (хром, селен, марганец и др.) механическая регенерация поверхности все же необходима. В этом случае предусмотрен механизм зачистки, состоящий из электродвигателя 25' с редуктором и прижимного ролика 26' с абразивным материалом.
При работе в проточно-дискретном режиме при использовании механизма зачистки открывается клапан на входном штуцере 4 и камера промывается фоновым раствором. Затем камера заполняется анализируемым раствором. Клапан на штуцере 4 закрывается. Механизм фиксации рычага 12 устанавливается в положении разомкнутого контакта, вручную или автоматически с помощью электрического привода 24 вращением приемного барабана 16 осуществляется замена гибкого рабочего электрода. Одновременно с вращением приемного барабана 16 при помощи электродвигателя 25' начинает вращаться прижимной ролик 26' с абразивным материалом, осуществляя механическую зачистку рабочей поверхности гибкого секционно-изолированного электрода, изготовленного на основе графитовой пасты. Далее работа устройства аналогична проточно-дискретному варианту без использования механизма зачистки.
Периодически для проведения тщательной очистки камеры корпус 3 разнимают на две половины и промывают камеру и поверхности электродов 18 и 19.
Использование предлагаемого устройства для электрохимических измерений обеспечивает по сравнению с существующими устройствами следующие преимущества. Предлагаемое устройство для электрохимических измерений обеспечивает сокращение длительности анализа за счет совмещения стадий электрохимического формирования поверхности гибкого модифицированного рабочего электрода и электрохимической подготовки пробы. Выполнение камеры разъемной, а электродов 18 и 19 в виде покрытия стенок обеспечивает тщательную очистку камеры и устраняет застойные зоны, что существенно увеличивает эффективность электрохимической пробоподготовки и повышает точность и достоверность измерений.
Конструктивное решение прижимного токосъемного механизма позволяет совместить функции токосъема и прижима в одном механизме, расширить функциональные возможности устройства и использовать разные виды электродов в анализе, что дает возможность расширить круг определяемых элементов.
Использование гибких секционно-изолированных электродов в качестве подложки для биосенсоров позволяет проводить определение органических соединений в биологических объектах, что дает возможность расширить сферу применения устройства.
Использование секционно-изолированного гибкого электрода ограничивает его рабочую поверхность. Это приводит к увеличению отношения аналитический сигнал/фоновый ток, к улучшению воспроизводимости сигналов, что позволяет упростить применяемую в анализе аппаратуру.
Использование механизма зачистки дает возможность определять элементы, где используются адсорбционные реакции, то есть расширить круг определяемых элементов.
Использование модифицированного секционно-изолированного гибкого рабочего электрода, изготовленного из графитовой пасты, обеспечивает экологическую безопасность отработанных растворов.

Claims (5)

1. Устройство для электрохимических измерений, содержащее измерительную камеру с сегментно-щелевой выборкой, вспомогательный электрод, расположенный в измерительной камере электрод пробоподготовки, размещенный между ними гибкий рабочий электрод с обновляемой рабочей поверхностью, электрод сравнения, подающий и приемный барабаны, привод, токосъемный механизм, направляющий цилиндр и перемешивающий механизм, отличающееся тем, что камера выполнена разъемной, причем плоскость разъема параллельна продольной плоскости выборки, а вспомогательный электрод и электрод пробоподготовки выполнены заодно с камерой в виде электропроводящего поверхностного покрытия боковых сегментных поверхностей выборки.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что гибкий рабочий электрод выполнен секционно-изолированным с рабочими контактными зонами, ограниченными зонами, покрытыми слоем изолирующего материала, причем рабочие зоны чередуются с изолированными участками и контактными зонами, а вспомогательный электрод соединен через сопротивление с гибким рабочим электродом.
3. Устройство для электрохимических измерений по п.1, отличающееся тем, что гибкий рабочий электрод выполнен в виде графитовой нити или металлической проволоки или фольги.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкий рабочий электрод выполнен в виде гибкой полимерной пленки с нанесенной на нее токопроводящей дорожкой из углеродосодержащих композиций.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено механизмом зачистки рабочей поверхности электродов.
RU2001108882A 2001-04-05 2001-04-05 Устройство для электрохимических измерений RU2192002C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108882A RU2192002C1 (ru) 2001-04-05 2001-04-05 Устройство для электрохимических измерений
PCT/RU2002/000045 WO2002082069A1 (fr) 2001-04-05 2002-02-11 Dispositif de mesures electrochimiques

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108882A RU2192002C1 (ru) 2001-04-05 2001-04-05 Устройство для электрохимических измерений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192002C1 true RU2192002C1 (ru) 2002-10-27

Family

ID=20247964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108882A RU2192002C1 (ru) 2001-04-05 2001-04-05 Устройство для электрохимических измерений

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2192002C1 (ru)
WO (1) WO2002082069A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11585776B2 (en) 2019-03-05 2023-02-21 Abb Schweiz Ag Chlorine species sensing using pseudo-graphite
US11327046B2 (en) 2019-03-05 2022-05-10 Abb Schweiz Ag PH sensing using pseudo-graphite
US11680923B2 (en) 2019-03-05 2023-06-20 Abb Schweiz Ag Technologies using surface-modified pseudo-graphite
US11415540B2 (en) 2019-03-05 2022-08-16 Abb Schweiz Ag Technologies using nitrogen-functionalized pseudo-graphite
US11415539B2 (en) * 2019-03-05 2022-08-16 Abb Schweiz Ag Chemical oxygen demand sensing using pseudo-graphite

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2178663A7 (ru) * 1972-03-27 1973-11-09 Kernforschung Gmbh Ges Fuer
US3964981A (en) * 1972-04-14 1976-06-22 Iowa State University Research Foundation, Inc. Method for polarographic analysis using an electrode of tantalum/carbon material
GB1448715A (en) * 1973-10-15 1976-09-08 Dow Chemical Co Instruments and method for polarographic deteminations
RU2097754C1 (ru) * 1995-05-25 1997-11-27 Уральский государственный экономический университет Устройство для электрохимических измерений (варианты)
RU2150108C1 (ru) * 1998-11-17 2000-05-27 Уральский государственный экономический университет Устройство для электрохимических измерений

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002082069A1 (fr) 2002-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4734097B2 (ja) 残留塩素測定方法及び残留塩素測定装置
US7897032B2 (en) Method and apparatus for stripping voltammetric and potentiometric detection and measurement of contamination in liquids
JP4041667B2 (ja) めっき浴分析方法
US10309948B2 (en) Carbon quantifying apparatus and method
Zaouak et al. Electroanalytical Device for Cadmium Speciation in Waters. Part 1: Development and Characterization of a Reliable Screen‐Printed Sensor
Buica et al. Voltammetric Sensing of Mercury and Copper Cations at Poly (EDTA‐like) Film Modified Electrode
KR20090050465A (ko) 전기화학분석법을 이용한 온라인 중금속 분석장치
Nagy et al. Copper electrode based amperometric detector cell for sugar and organic acid measurements
GB1576984A (en) Monitoring of the concentration of heavy metals in aqueous liquors
RU2192002C1 (ru) Устройство для электрохимических измерений
KR20140060868A (ko) 휴대용 중금속 검출용 센서
EP2162736A1 (en) Electrochemical detection of silica species
CN1550578A (zh) 分析方法
White et al. Electrochemically driven derivatisation-detection of cysteine
RU2150108C1 (ru) Устройство для электрохимических измерений
WO2000067011A1 (en) Apparatus for voltammetric analysis
Turner et al. Automated electrochemical stripping of copper, lead, and cadmium in seawater
US6814855B2 (en) Automated chemical management system having improved analysis unit
Wang Anodic stripping voltammetry at graphite-epoxy microelectrodes for in vitro and in vivo measurements of trace metals
JP5814025B2 (ja) カドミウムの電気化学的分析方法及び装置
JPH03180747A (ja) 水分測定器および水分測定法
JP2006138770A (ja) 溶液分析方法及び溶液分析装置
WO2017059337A1 (en) High-resolution in situ electrochemical nmr with interdigitated electrodes
EP0614082A2 (en) Procedure and apparatus for the determination of concentration of ammonia, and a procedure for the manufacturing of a detector
Brainina et al. Influence of the redox potential of the medium on stripping voltammetric measurement results

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090406