SU364888A1 - POTENTIOMETRIC CELL - Google Patents

POTENTIOMETRIC CELL

Info

Publication number
SU364888A1
SU364888A1 SU1604123A SU1604123A SU364888A1 SU 364888 A1 SU364888 A1 SU 364888A1 SU 1604123 A SU1604123 A SU 1604123A SU 1604123 A SU1604123 A SU 1604123A SU 364888 A1 SU364888 A1 SU 364888A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cell
potentiometric
test
flow
potentiometric cell
Prior art date
Application number
SU1604123A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В. Н. Толстоусов витель В. В. Бардин
Original Assignee
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт Ленсовета
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 Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт Ленсовета filed Critical Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт Ленсовета
Priority to SU1604123A priority Critical patent/SU364888A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU364888A1 publication Critical patent/SU364888A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Изобретение относитс  к технике электрохимического анализа.This invention relates to an electrochemical analysis technique.

Известные проточные потенциометрические  чейки дл  определени  малых концентраций веществ, содержащие два идентичных электрода , расположенных в двух проточных трактах , имеют высокое омическое сопротивление, поскольку измерительный ток проходит в электролите большое рассто ние по узкому сечепию, чувствительны к изменению скорости протекани  растворов в обоих трактах, поскольку потепциал электродов зависит от скорости протока.Known flow potentiometric cells for determining low concentrations of substances containing two identical electrodes located in two flow paths have a high ohmic resistance, since the measuring current passes a large distance in the electrolyte over a narrow section and is sensitive to changes in the flow rate of the solutions in both paths, because The electrode thickness depends on the flow rate.

Б предложенной потенциометрической  чейке эти недостатки устранены благодар  тому, что проточный тракт дл  исследуемой и сравнительной жидкостей выполнен общим, а каналы дл  подвода исследуемой и сравнительной жидкостей расположены соосно под углом 90° к проточному тракту в нижней его части и имеют ту же ширину.In the proposed potentiometric cell, these drawbacks are eliminated due to the fact that the flow path for the test and comparative fluids is common, and the channels for supplying the test and comparative fluids are coaxially at an angle of 90 ° to the flow path in its lower part and have the same width.

Предлагаема   чейка изображена на чертеже .The proposed cell is shown in the drawing.

Ячейка изготовлена из непровод щего ток материала, например оргстекла, и состоит из корпуса /, вкладышей 2 и 5 с нанесенными на Их торцовые поверхности электродами 4 и 5 и герметизирующих прокладок 6. В нижней части корпуса имеютс  два входных штуцера 7 и S, а в верхней части - выходной штуцер 9.The cell is made of a non-conducting material, such as Plexiglas, and consists of a body /, liners 2 and 5 with electrodes 4 and 5 applied to Their end surfaces and sealing gaskets 6. In the lower part of the body there are two inlets 7 and S, and the upper part is the outlet 9.

Растворы, пройд  через штуцеры 7 и 8, попадают в подвод щие каналы, ограниченные снизу корпусом J, а сверху вкладышами 2 и L. Далее ламинарные потоки растворов движутс  один навстречу другому, встречаютс  у входа в вертикально расположенный межэлектродный щелевой канал и, ие смещива сь, проход т около соответствующих электродов к штуцеру 9.The solutions, passed through fittings 7 and 8, enter the supply channels bounded below by housing J, and from above inserts 2 and L. Next, the laminar flows of solutions move one towards the other, meet at the entrance to the vertically located interelectrode slotted channel and are shifted , pass around the respective electrodes to fitting 9.

Моделирование с окрашенными растворами показало, что при равенстве скоростей потоков , подаваемых через штуцеры 7 и 5, плоскость границы соприкосновени  растворов четко делит межэлектродное пространство щелевого канала пополам. При изменении скорости одного из потоков наблюдаетс  лишь смещение границы в соответствующую сторону . Изменение общей скорости протекани  практически не сказываетс  на э.д.с.Modeling with colored solutions showed that with equal flow rates supplied through fittings 7 and 5, the plane of the interface between the solutions clearly divides the interelectrode space of the slotted channel in half. When the velocity of one of the streams changes, only a displacement of the boundary in the corresponding direction is observed. The change in the overall flow rate has virtually no effect on the emf.

Высока  стабильность э.д.с. описанной  чейки и малое омическое сопротивление позвол ют значительно повысить чувствительность определени .High emf stability The described cell and low ohmic resistance significantly increase the detection sensitivity.

2525

Предмет изобретени Subject invention

Потенциометрическа   чейка, содержаща Potentiometric cell containing

проточный щелевой тракт с размещенными вflow slotted path placed in

нем двум  идентичными электродами и кана30 лы дл  подвода и отвода исследуелюй иthere are two identical electrodes and channels for supplying and discharging the test and

сравнительной сред, отличающа с  тем, что, с целью увеличени  точности и чувствительности анализа, нроточный тракт дл  исследуемой и сравнительной жидкостей выполнен общим , а каналы дл  подвода исследуемой и сравнительной жидкостей расположены соосно под углом 90° к проточному тракту в нижней его части и имеют ту же ширину.Comparison media, characterized in that, in order to increase the accuracy and sensitivity of the analysis, the flow path for the test and comparative fluids is common, and the channels for supplying the test and reference fluids are coaxially at an angle of 90 ° to the flow path in its lower part and have same width.

SU1604123A 1970-12-28 1970-12-28 POTENTIOMETRIC CELL SU364888A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1604123A SU364888A1 (en) 1970-12-28 1970-12-28 POTENTIOMETRIC CELL

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1604123A SU364888A1 (en) 1970-12-28 1970-12-28 POTENTIOMETRIC CELL

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU364888A1 true SU364888A1 (en) 1972-12-28

Family

ID=20462181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1604123A SU364888A1 (en) 1970-12-28 1970-12-28 POTENTIOMETRIC CELL

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU364888A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Reiss et al. Measurement of instantaneous rates of mass transfer to a small sink on a wall
US3328277A (en) Oxygen sensor with a scavenger electrode
US3208926A (en) Coulometric systems
US3948753A (en) Apparatus for isotachophoretical separation
JPS5821564A (en) Method and device for determining cation or anion contained in sample through ion-exchange chromatography
US4490236A (en) Method and means for electrode calibration
Boček et al. Analytical isotachophoresis: the concept of the separation capacity
Prest et al. Single electrode conductivity detection for electrophoretic separation systems
US3649499A (en) Method for establishing the zones occurring in electrophoresis and for their quantitative determination
SU364888A1 (en) POTENTIOMETRIC CELL
US3357908A (en) Electrolytic sensor with water diffusion compensation
US3997836A (en) Detector for chromatographs
JPS56118273A (en) Concentration sensor for fuel cell
US3912609A (en) Method at isotachophoretical separation to detect spectrophotometrically zone boundaries obtained
US2870078A (en) Cells for electro-chemical measurements
US2382735A (en) Electrical cell apparatus
US4149950A (en) Flow-through ionic test cell
US3732159A (en) Flow-through chamber for analysis of continuously flowing sample solution
Lorenz Electrokinetic Relations in the Quartz–Acetone System
US3479270A (en) Flow cell assembly
SU1318902A1 (en) Feed-through potentiometric cell
McKelvey Jr et al. The application of a three-element model to the SP and resistivity phenomena evinced by dirty sands
Heinrich et al. Influence of the electrode compartment separating membranes on continuous flow electrophoresis
SU319268A1 (en)
JPS6227872Y2 (en)