SU1712857A1 - Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium - Google Patents

Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium Download PDF

Info

Publication number
SU1712857A1
SU1712857A1 SU884491318A SU4491318A SU1712857A1 SU 1712857 A1 SU1712857 A1 SU 1712857A1 SU 884491318 A SU884491318 A SU 884491318A SU 4491318 A SU4491318 A SU 4491318A SU 1712857 A1 SU1712857 A1 SU 1712857A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
membrane
tetrabutylammonium
determination
ion
composition
Prior art date
Application number
SU884491318A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Людмила Павловна Цыганок
Валерий Александрович Омельченко
Лариса Васильевна Соболь
Ирина Павловна Нетесина
Роза Евгеньевна Глазкова
Original Assignee
Днепропетровский государственный университет им.300-летия воссоединения Украины с Россией
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 Днепропетровский государственный университет им.300-летия воссоединения Украины с Россией filed Critical Днепропетровский государственный университет им.300-летия воссоединения Украины с Россией
Priority to SU884491318A priority Critical patent/SU1712857A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1712857A1 publication Critical patent/SU1712857A1/en

Links

Landscapes

  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

Изобретёвие относитс  к ионометрйи. аименно к разработке новых составов мемб- р&» ионоселбктивных электродов дл  определени  органических ионов. Целью изобретени   вл етс  уменьшение времени отклика, увеличение времени эксплуатации и расширение ди1впазона определ емых концентраций тетрабутиламмони . Дл  этого в качестве электродоакти вного компонента в поливинилхлоридной мембране используют тетрабутиламмониевую соль молибдовбльфрамфосфорной кислЬты. В ка- чес;тве пластификатора испольЗуют дИбу- тилфталат. Врем  жизни электродов 14 мес. воспроизводимость потенциала ±3 мВ, врем  Отклика 7-10 с, рабочий диапазон рН 4-12. Электрод может найти применение дл  анализа водных растворов различных производств.Invention refers to ionometers. Namely, the development of new membrane & Ionelastic electrodes for the determination of organic ions. The aim of the invention is to reduce the response time, increase the operation time and expand the range of detectable concentrations of tetrabutylammonium. For this purpose, the tetrabutylammonium salt of molybdoma bisphosphoric acid is used as the electrodynamic component in the polyvinyl chloride membrane. Dibutyl phthalate is used as a plasticizer. The lifetime of the electrodes is 14 months. potential reproducibility ± 3 mV, Response time 7-10 s, working pH range 4-12. The electrode can be used for the analysis of aqueous solutions of various industries.

Description

Изобретение относитс  к аналитической химии, в частности к пр мому потенцйоиетрическому методу количественного определени  катиона тетрабутиламмони  с использованием мембранного ионоселективного электрода, позвол ющего осуществл ть контроль содержани  катионов тетрабутиламмойи  в растворах, и может быть использовано в физико-химических методах амализа различных материалов. в контроле технологических процессов.The invention relates to analytical chemistry, in particular, to a direct potencyometric method for quantitative determination of the tetrabutylammonium cation using a membrane ion selective electrode, which allows control of the content of tetrabutylammya cations in solutions, and can be used in physicochemical methods for the amalysis of various materials. in the control of technological processes.

Известен электрод с поливинилхлоридной мембраной, пластифицированной NNдиметилолеоамидом (фалькомид 18-0 L), имеющий Нернстовскую электродную функцик относительно ионов тетрабутиламмони .A known electrode with a polyvinyl chloride membrane plasticized with NNdimethyloleamide (falcomide 18-0 L), which has a Nernst electrode function relative to tetrabutylammonium ions.

Недостатками данного электрода  вл .ютс  длительное врем  установлени  равновеси  в процессе измерени  определ емых ионов -7 мин) и существенное вли ние концентрации водородных ионов на работу электрода.The disadvantages of this electrode are the long equilibration time in the process of measuring the detected ions (7 min) and the significant effect of the concentration of hydrogen ions on the operation of the electrode.

. Известен также электрод, в состав мембраны которого входит калиева  соль 12-молибдорфосфорной кислоты. Такой электрод обратим по отношению ионов кали  и предназначен дл  определени  их концентрации . Процесс получени  мембраны заключаетс  в проведении одностадийного процесса получени  ее из калиевой соли 12-молибдофосфорной кислоты, которую берут в количестве 1.0-1,1 моль на 3 моль KCI и 1 моль поливинилхлорида. Дл  приготовлени  исходной шихты тщательно смешивают2 ,16 г 12-молибдофосфорной кислоты , 0.22 г хлорида кали  и 0,8 г полиеинилхлорида . Затем смесь помещают в контейнер высокого давлени  (15000 атм) и поддерживают 1трй указанных услови х температуру 150-200°G. Шихту выдерживают 30 мин. Выход 1,&6.. Also known electrode, the membrane which includes the potassium salt of 12-molybdophosphoric acid. Such an electrode is reversible with respect to potassium ions and is intended to determine their concentration. The process of obtaining the membrane consists in carrying out a one-step process of obtaining it from the potassium salt of 12-molybdophosphoric acid, which is taken in an amount of 1.0-1.1 mol per 3 mol KCl and 1 mol polyvinyl chloride. To prepare the starting mixture, the mixture was thoroughly mixed2, 16 g of 12-molybdophosphoric acid, 0.22 g of potassium chloride, and 0.8 g of poly (vinyl chloride). The mixture is then placed in a high-pressure container (15000 atm) and the temperature is maintained at 150-200 ° G for 1 tr of these conditions. The mixture is kept for 30 minutes. Output 1, & 6.

Недостатками известного электрода  вл ютс  длительное врем  установлени  значени  равновесного потенциала в процессе определени  активной концентрации вещества (5-7 мин), высокое содержание электроактивного вещества (дo 90%) и сложный процесс получени  мембраны , требующий высокого давлени  и температуры .The disadvantages of the known electrode are the long time to establish the value of the equilibrium potential in the process of determining the active concentration of the substance (5-7 min), the high content of the electroactive substance (up to 90%) and the complex process of obtaining a membrane requiring high pressure and temperature.

Целью изобретени   вл етс  уменьшение времени отклика, увеличение времени эксплуатации м расширение диапазона измер емых концентраций.The aim of the invention is to reduce the response time, increase the operation time and extend the range of measured concentrations.

Предлагаемый состав мембраны пленочного ионоселектиеного электрода дл  определени  концентрации тетрабутиламмони  содержит поливинилхлорид в качестве св зующего, дибутилфталат в качестве пластификатора, тетрабутиламмониеую соль молибдовольфрамфосфорной кислоты в качестве злектроактивного вещества.The proposed membrane ion-selective electrode membrane composition for determining the concentration of tetrabutylammonium contains polyvinyl chloride as a binder, dibutyl phthalate as a plasticizer, the tetrabutylammonium salt of molybd-tungstaphosphoric acid as an electroactive substance.

Пример 1. Дл  получени  мембраны ионоселективного злектрода берут 0,4 г поливинилхлорида и 0,3 мл дибутилфталата и раствор ют 8 10 мл метилэтилкётона, довод  температуру до 7Q°C при непрерывном перемешиваний. В полученный раствор ввод т 0,004 г тетрабутиламмонийной соли молибдовольфрамфосфорной кислоты (1 мас.%). После полного растворени  компонектов смеси ее выливают в |«зшку Петри и выдерживают до полного испарени  метилэтилкетона . Получают пленку состава, мас.%:Example 1. To obtain an ion selective electrode membrane, take 0.4 g of polyvinyl chloride and 0.3 ml of dibutyl phthalate and dissolve 8 10 ml of methyl ethyl ketone, bringing the temperature to 7Q ° C with continuous stirring. In the resulting solution, 0.004 g of the molybdolumine tungsten phosphoric acid tetrabutylammonium salt (1 wt.%) Is introduced. After complete dissolution of the components of the mixture, it is poured into a petri dish and kept until complete evaporation of the methyl ethyl ketone. Get the film composition, wt.%:

Поливинилхлорид56,82Polyvinyl56,82

Дибутилфталат42,61Dibutyl phthalate42,61

Тетрабутиламм }нийна  соль молибдовольфрамфосфорной кислоты0,57Tetrabutylamm} linear salt of molybdovolfamphosphoric acid0.57

Мембрана, приведенна  в примере, про вл ет линейную санкцию в диапазоне концентраций 10 -ijO М тетрабутиламмони .The membrane shown in the example exhibits a linear sanction in the concentration range of 10 -ijO M tetrabutylammonium.

Коэффициенты селективности, определенные методом смешанных растворов при посто нной концентрации мешающего иона ТО М, следующие:The selectivity coefficients, determined by the method of mixed solutions at a constant concentration of the interfering ion TO M, are as follows:

Claims (1)

Формула изобретения Состав мембраны ионоселективного электрода для определения тетрабутиламмония, содержащий связующее - поливи45 J нилхлорид, пластификатор - дибутилфталат, мембрано-активное вещество, о т л и чающийся тем, что, с целью уменьшения времени отклика, увеличения времени эксплуатации и расширение диапазона определяемых концентраций, в качестве мембрано-активного вещества он содержит тетрабутиламмонийную соль молибдовольфрамфосфорной кислоты при следующем соотношении компонентов, мас.%: поливинилхлорид 59,64-55,25 дибутилфталат 39,76-44,20 тетрабутиламмонийная соль молибдовольфрамфосфорной кислоты Остальное.The composition of the membrane of an ion-selective electrode for the determination of tetrabutylammonium, containing a binder - polyvinyl45 J nyl chloride, a plasticizer - dibutyl phthalate, a membrane-active substance, which consists in that, in order to reduce the response time, increase the operating time and expand the range of determined concentrations, as a membrane-active substance, it contains tetrabutylammonium salt of molybdungstate in the following ratio, wt.%: polyvinyl chloride 59.64-55.25 dibutylphthal 39,76-44,20 tetrabutilammoniynaya acid salt molibdovolframfosfornoy rest.
SU884491318A 1988-10-10 1988-10-10 Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium SU1712857A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884491318A SU1712857A1 (en) 1988-10-10 1988-10-10 Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884491318A SU1712857A1 (en) 1988-10-10 1988-10-10 Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1712857A1 true SU1712857A1 (en) 1992-02-15

Family

ID=21403000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884491318A SU1712857A1 (en) 1988-10-10 1988-10-10 Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1712857A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1631618A4 (en) * 2003-05-19 2010-09-29 E M A T Technologies Ltd Improved process for dissolving polyvinyl chloride resin for the manufacture of pvc solution

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1631618A4 (en) * 2003-05-19 2010-09-29 E M A T Technologies Ltd Improved process for dissolving polyvinyl chloride resin for the manufacture of pvc solution

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3431182A (en) Fluoride sensitive electrode and method of using same
Oka et al. Direct potentiometric determination of chloride ion in whole blood
EP2995940B1 (en) Karl fischer titrator and karl fischer titration method
Abdel-Ghani et al. Flow injection potentiometric determination of pipazethate hydrochloride
Abdel-Ghani et al. Flow injection potentiometric determination of amantadine HCl
JPH0463341B2 (en)
US3859191A (en) Hydrogen cyanide sensing cell
SU1712857A1 (en) Composition of membrane of ion-selective electrode for determination of tetrabutylammonium
US3830709A (en) Method and cell for sensing nitrogen oxides
Ivanović et al. Isopiestic determination of osmotic coefficients in the ionic strength range Im=(0.9670–2.2160) mol⋅ kg− 1 and activity coefficients determined by electromotive force measurements in the range Im=(0.0897–1.0054) mol⋅ kg− 1 of the {yKCl+(1–y) K2HPO4}(aq) system at T= 298.15 K
Yu et al. Liquid-membrane dicyanoargentate-sensitive electrodes based on quaternary ammonium salts
Negoiu et al. Determination of novocaine in pharmaceutical preparations with novocaine+-selective membrane electrodes
Butler Thermodynamic studies
Kirstein et al. Enzyme electrode for urea with amperometric indication: electrode with diffusional limitation
Ionescu et al. Nafronyl ion-selective membrane electrodes and their use in pharmaceutical analysis
Herrmann et al. Miniaturized sensor module for in-situ control of waters
US3846257A (en) Electrochemical monitoring
SU1749813A1 (en) Composition of ion-selective electrode membrane for determination of dimedrol
Ekmekçi et al. Selenite-selective membrane electrodes based on ion exchangers and application to anodic slime
Yao et al. A trimethoprim-selective membrane electrode
Christiansen The Achilles' heel of potentiometric measurements, the liquid junction potential
SU1497545A1 (en) Method of continuous analysis of multicomponent electrolyte system
Radić et al. Sulfide ion-selective electrode as potentiometric sensor for lead (II) ion in aqueous and nonaqueous medium
Sohrabnejad et al. Evaluation of a PVC‐Based Thionine‐Zeolite and Zeolite Free Membranes as Sensing Elements in Ion Selective Electrode
Nomura et al. Properties of alkali-free lead phosphate glasses as an ion-selective electrode and their application to a potentiometric detector for ion chromatography