RU2239825C1 - Электрохимический датчик - Google Patents

Электрохимический датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2239825C1
RU2239825C1 RU2003108901/28A RU2003108901A RU2239825C1 RU 2239825 C1 RU2239825 C1 RU 2239825C1 RU 2003108901/28 A RU2003108901/28 A RU 2003108901/28A RU 2003108901 A RU2003108901 A RU 2003108901A RU 2239825 C1 RU2239825 C1 RU 2239825C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
housing
electrolyte
casing
sensor
Prior art date
Application number
RU2003108901/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003108901A (ru
Inventor
Н.К. Зайцев (RU)
Н.К. Зайцев
Е.Б. Свидерский (RU)
Е.Б. Свидерский
В.В. Юрицын (RU)
В.В. Юрицын
Original Assignee
Зайцев Николай Конкордиевич
Свидерский Евгений Борисович
Юрицын Владимир Васильевич
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 Зайцев Николай Конкордиевич, Свидерский Евгений Борисович, Юрицын Владимир Васильевич filed Critical Зайцев Николай Конкордиевич
Priority to RU2003108901/28A priority Critical patent/RU2239825C1/ru
Publication of RU2003108901A publication Critical patent/RU2003108901A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239825C1 publication Critical patent/RU2239825C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в области вольтамперометрических методов анализа для проведения качественного и количественного анализа состава жидких растворов. Сущность изобретения: электрохимический датчик включает корпус из электроизоляционного материала с токоподводом, обеспечивающим электрический контакт датчика и вольтамперометрического анализатора, рабочий и вспомогательный электроды, выполненные так, что их торцы расположены в одной плоскости с торцом корпуса, электрод сравнения. Все электроды могут быть выполнены из различных токопроводящих материалов, например углеситалла, стеклоуглерода, золота, серебра и др. Корпус выполнен имеющим полость, заполненную электролитом, электрод сравнения закреплен внутри этой полости, в корпусе предусмотрен капилляр, соединяющий полость с торцом датчика и образующий при заполнении его электролитом электролитический ключ. Технический результат изобретения: повышение точности и воспроизводимости результатов измерения. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для вольтамперометрического анализа, в частности определения состава жидкого раствора.
Известен электрохимический датчик (патент РФ N 2061229, G 01 N 27/30, 27/48, опубл. 27.05.96), включающий неразборный корпус, индикаторный, вспомогательный электроды и электрод сравнения. Все три электрода выполнены из углеродного материала в виде стержней. Такая конструкция имеет низкую стоимость производства и проста в обслуживании, однако такой датчик имеет ограниченную область применения, низкую стабильность работы из-за того, что при перемешивании раствора гидродинамические условия смывания электродов сильно зависят от положения датчика в электрохимической ячейке.
Наиболее близкой к предлагаемой является электродная система (заявка Германии N 4109909, G 01 N 27/49, опубл. 02.10.91), включающая индикаторный электрод в виде стеклоуглеродного стержня, вспомогательный электрод в виде кольца и электрод сравнения. Два последних электрода могут быть выполнены из платины, золота, серебра и других материалов. Все три электрода размещены в едином неразборном корпусе и выходят из него к торцевой поверхности. Такая конструкция позволяет измерять более широкий круг веществ по сравнению с вышеназванной за счет применения разных материалов электродов и имеет более воспроизводимые гидродинамические характеристики из-за центрально-симметричной конфигурации рабочего торца.
Однако подобная конструкция имеет низкую стабильность работы электрода сравнения, т.к. электрохимический потенциал последнего может изменяться при контакте с различными растворами, в которые погружается датчик в процессе измерения. Кроме того, указанная электродная система не позволяет заменять растворы непосредственно в процессе эксперимента с сохранением работоспособности рабочего электрода, т.к. при этом на рабочем электроде возникает неконтролируемый спонтанный потенциал, вызывающий нежелательные процессы, например окисление кислородом воздуха анализируемых элементов, нанесенных на электрод в процессе измерения.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение точности и воспроизводимости результатов измерений.
Сущность изобретения заключается в том, что электрохимический датчик для проведения вольтамперометрического анализа, включающий корпус из электроизоляционного материала с токоподводом, обеспечивающим электрический контакт датчика и вольтамперометрического анализатора, рабочий и вспомогательный электроды, выполненные так, что их торцы расположены в одной плоскости с торцом корпуса, электрод сравнения, причем все электроды могут быть выполнены из различных токопроводящих материалов, например углеситалла, стеклоуглерода, золота, серебра и др., отличается тем, что корпус выполнен имеющим полость, заполненную электролитом, электрод сравнения закреплен внутри этой полости, в корпусе предусмотрен капилляр, соединяющий полость с торцом датчика и образующий при заполнении его электролитом электролитический ключ.
При этом в частном случае изобретение предусматривает электрохимический датчик, описанный в предыдущем абзаце, но отличающийся тем, что корпус выполнен разборным, состоящим из двух соосных частей, капилляр и полость, заполненная электролитом, представляют собой зазор между внешней и внутренней частями корпуса.
На фиг. 1 представлено схематическое изображение датчика. Датчик содержит изготовленный из электроизоляционного материала корпус 1 с полостью 2 с размещенным в ней электродом сравнения 3, заполненную электролитом. С одной стороны корпуса расположен рабочий торец с рабочим 4 и вспомогательным 5 электродами, а также с электролитическим ключом 6, соединяющим внутренний и внешний растворы. С другой стороны датчик снабжен токоподводом 7 для электрического соединения с прибором.
На фиг. 2 представлен один из вариантов конструкции датчика. Датчик содержит изготовленный из электроизоляционного материала разборный корпус 1 с полостью 2 с размещенным в ней электродом сравнения 3, заполненной электролитом. С одной стороны корпуса расположен рабочий торец с рабочим 4 и вспомогательным 5 электродами, а также с электролитическим ключом 6, соединяющим внутренний и внешний растворы. Полость с электролитом и электролитический ключ представляют собой зазоры между двумя соосными частями корпуса. С другой стороны датчик снабжен токоподводом 7 для электрического соединения с прибором. В верхней части корпуса выполнено отверстие 8 для заполнения полости электролитом.
Перед работой через заливочное отверстие во внутреннюю полость заливается электролит, обеспечивающий стабильность потенциала электрода сравнения, при этом электролит заполняет капилляр, образуя электролитический ключ. Датчик погружается в анализируемый раствор, при этом электрический контакт между электродом сравнения и раствором, в который погружен датчик, обеспечивается через электролитический ключ. Массоперенос между раствором, в который погружен датчик, и полостью не протекает, что обеспечивает постоянство состава электролита в полости во времени и вследствие этого стабильность потенциала электрода сравнения. В процессе измерения на рабочий электрод подается необходимый электрический потенциал. При этом ток в системе течет между рабочим и вспомогательным электродами, а потенциал рабочего электрода измеряется относительно электрода сравнения.
Пример конкретной реализации предложенного технического решения показан на фотографии (фиг.3).
Техническим результатом изобретения является повышение точности, чувствительности анализа, удобство технического обслуживания датчика.
Конструкция разработана и опробована ООО “Эконикс-Эксперт” и планируется к производству в 2003-2010 годах.

Claims (2)

1. Электрохимический датчик для проведения вольтамперометрического анализа, включающий корпус из электроизоляционного материала с токоподводом, обеспечивающим электрический контакт датчика и вольтамперометрического анализатора, рабочий и вспомогательный электроды, выполненные так, что их торцы расположены в одной плоскости с торцом корпуса, электрод сравнения, причем все электроды могут быть выполнены из различных токопроводящих материалов, например углеситалла, стеклоуглерода, золота, серебра и др., отличающийся тем, что корпус выполнен имеющим полость, заполненную электролитом, электрод сравнения закреплен внутри этой полости, в корпусе предусмотрен капилляр, соединяющий полость с торцом датчика и образующий при заполнении его электролитом электролитический ключ.
2. Электрохимический датчик по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен разборным, состоящим из двух соосных частей, капилляр и полость, заполненная электролитом, представляют собой зазор между внешней и внутренней частями корпуса.
RU2003108901/28A 2003-04-01 2003-04-01 Электрохимический датчик RU2239825C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108901/28A RU2239825C1 (ru) 2003-04-01 2003-04-01 Электрохимический датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108901/28A RU2239825C1 (ru) 2003-04-01 2003-04-01 Электрохимический датчик

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003108901A RU2003108901A (ru) 2004-10-20
RU2239825C1 true RU2239825C1 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34310610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003108901/28A RU2239825C1 (ru) 2003-04-01 2003-04-01 Электрохимический датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239825C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4473458A (en) Ion measuring device with self-contained storage of standardizing solution
NZ192090A (en) Measuring a chemical characteristic of a liquid with immersed electrodes ph meter
Sundfors et al. Microcavity based solid‐contact ion‐selective microelectrodes
Yosypchuk et al. Preparation and properties of reference electrodes based on silver paste amalgam
CN111108374A (zh) PH传感器和用于pH传感器的校准方法
US2684938A (en) Device for measuring the ph
RU2239825C1 (ru) Электрохимический датчик
KR20060042476A (ko) 3 전극계 전극전위 측정용 기준전극 부재
US7144488B2 (en) Electrode, electrochemical cell, and method for analysis of electroplating baths
US20210208099A1 (en) Potentiometric measuring chain and method for determining the ph value
JPS61176846A (ja) イオン濃度測定方法
RU90224U1 (ru) Неполяризующийся электрод
EP0121936A2 (en) Connection terminal assembly employable for ionic activity detector
US3343078A (en) Self-contained conductivity meter having a tubular glass electrode assembly
JP2008241373A (ja) クーロメトリ式測定方法、クーロメトリ式測定セル用治具及びクーロメトリ式測定セルセット
SU1249431A1 (ru) Пол рографический электрод
Gębicki et al. Impedance investigations of amperometric gas sensor containing aprotic solvent
CN211978799U (zh) 一种pH电位滴定用滴定池
CN218674834U (zh) pH测试装置
RU8123U1 (ru) Стационарный ртутный капельный электрод
RU2386124C1 (ru) Способ определения концентрации ионов в жидких растворах электролитов
US4211615A (en) Process and a measuring cell for the coulometric determination of the content of a component dissolved in water
GB2074323A (en) Apparatus for Detecting Hydrogen Cyanide Gas
RU164491U1 (ru) Устройство для измерения рн с ионоселективными электродами
RU96976U1 (ru) Ячейка для электрохимии-эпр

Legal Events

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

Effective date: 20080402