SU495596A1 - Electrokinetic potential measuring cell - Google Patents

Electrokinetic potential measuring cell

Info

Publication number
SU495596A1
SU495596A1 SU2031545A SU2031545A SU495596A1 SU 495596 A1 SU495596 A1 SU 495596A1 SU 2031545 A SU2031545 A SU 2031545A SU 2031545 A SU2031545 A SU 2031545A SU 495596 A1 SU495596 A1 SU 495596A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
measuring cell
potential measuring
electrokinetic potential
cell
capillary
Prior art date
Application number
SU2031545A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валентин Владимирович Попов
Виктор Павлович Семенов
Марина Марковна Крунчак
Ирина Георгиевна Алесина
Виктор Иванович Федоров
Original Assignee
Всесоюзное научно-производственное объединение целлюлозно-бумажной промышленности
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 Всесоюзное научно-производственное объединение целлюлозно-бумажной промышленности filed Critical Всесоюзное научно-производственное объединение целлюлозно-бумажной промышленности
Priority to SU2031545A priority Critical patent/SU495596A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU495596A1 publication Critical patent/SU495596A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Description

пей iii;,3ii;ni;iii ycjiorsiiijic) частей KJiiusjiJisiiia. И)и данной KOHUTpYKiuiH  чейки ;j ве)хией ii нижней част х каннлл ра возникает электроссмос равный 1.к) ве нинне, но противонолончиый по нанра лепию, в результате чего обе еос гаБл югцие электроосмоса взаилмю уничтожают друг друга, так как нракт :чески уничтожаетс  электроосмос. Такнм образом в нредлагаемой  чейке отсутствует движение /ки;1,коетн но кругу, так как устранено  в.тенпе электроосмоса. Предъ чейка нроста н по конструкцин. В ней отсутствуют донолни;елвные сетчатые электродв, краны между верхней н н :жней част ми капилл ра, а канилл р ввшолисн од1п-1акового сеченн  но всей длнне. ИзЛ1еренне подвижности частиц намного проще, чем в известных  чейках. Измеренис можно проводить на любом уровне сечении канилл ра. В предлагаемой  чейке за ИСТИННУЮ скорость частиц припимают непосредственно наблюдаемую в микроскоп скорость иоеледних. В качестве измерительной может служить как верхи  , так и пижн к часть капил.т ра, т. е. отпадает цеобходимость выделени  отде.пдю измерительной и отсчетной части капилл ра, а также введении дополнительного электролита и пузырька воздуха в отсчетпую часть каннлл ра. Это упрощает конструкцию прибора и способствует новышению точности измерени . Вследствие отсутстви  электроосмоса предложенную  чейку можио иенользовать дл  измерени  частиц размером от долей микроиа до 1-2 мм.drink iii;, 3ii; ni; iii ycjiorsiiijic) parts of KJiiusjiJisiiia. I) and a given KOHUTpYKiuiH cell; j) ii) the lower part of the cannllar, an electromosmus equal to 1.k) surely appears, but counter-nontrivial in nanopathy, with the result that electroosmosis is destroyed. Thus, in the proposed cell there is no movement / ki; 1, coherent to the circle, since it was eliminated in the direction of electroosmosis. Preceding nrost n cell by construction. There are no donols; there are empty mesh electrodes, taps between the upper and lower parts of the capillary, and the cannel are equipped with a single one-to-one section. Because of the particle mobility, particles are much simpler than in known cells. Measurements can be made at any level of the cross section of the canillail. In the proposed cell, at the TRUE speed of the particles, the speed is directly measured in the microscope and observed in the microscope. Both the tops and the pizhn to the capillary can serve as a measuring device, i.e., there is no need to separate the measuring and measuring portions of the capillary, as well as the introduction of an additional electrolyte and air bubble into the counting cannllar. This simplifies the design of the device and contributes to the improvement of measurement accuracy. Due to the absence of electroosmosis, the proposed cell can be used to measure particles ranging in size from fractions of micro to 1-2 mm.

На че|ггежс изображена 11)оекпи   чейки 1ор ;зонталы1у1о плоскость. Ячейка представл ет c(j6c)i: замкнутый кан1;лл р одинакового сечепи  по всей длине, имеющий верхнюю и )ю 2 части. Обратимые электроды 3 и 4 подведены симметрично по отнои еиию к верхней и нижней част м капилл ра .On Chechezhs depicted 11) Oakpi 1or cells, zontaly1u1o plane. The cell represents c (j6c) i: a closed canl; the same section along the entire length, which has the upper part 2). Reversible electrodes 3 and 4 are provided symmetrically with respect to the upper and lower parts of the capillary.

51чей {а работает еледующим образом.51 hours {a works in the following way.

Верхнюю н нижнюю части капилл ра заполн ют 1:еследуемой жидкостью. К электродам присоед П; ют нсточник ноето нного тока . Мик)осконом ог1реде;1 ют скорость движеии  частиц, по времени прохождени  базового )ассто ии  ио щкале микроскопа, которую приинмают за истинную скорость электрофореза. Поскольку но сечению капилл ра в Г1)ед,лагаемой  чейке электроосмос отсутствует , то иаблкэдаема  скорость частин независимо от уровн  но глубине капнлл ра будет ноето нной.The upper and lower parts of the capillary are filled with 1: liquid followed by the liquid. To attach the electrode P; There are no current source. Mick) Oskon Limit; 1 the speed of movement of the particles, according to the time of passage of the basic one) of the microscope, which is taken as the true speed of electrophoresis. Since, however, the cross section of a capillary in G1) unit, the lagged cell, does not have electroosmosis, the speed of the particle, regardless of the level of the depth of the cap- nller, will be uninterrupted.

Ячейг;а дл  измерени  электрок Ц1етического иотепцнала, содержап а  замкнутый каиил.л р с подведенными к нему электродами , отличающийс  тем, что, с целью устранени  электроосмоса и иовышени  точпоети измерени , капилл р выполнен с одинаковым еечением по веей длине, а электроды установлены симметрично относительно нижней н верхней частей канилл ра.The cell, and for measuring electrics of the Tsietichesky and Teptsnal, containing a closed circuit with electrodes connected to it, characterized in that, in order to eliminate electroosmosis and increase the measuring point, the capillary is made with the same length, and the electrodes are installed symmetrically relative to the lower and upper parts of the canilla ra.

-ii-ii

SU2031545A 1974-06-10 1974-06-10 Electrokinetic potential measuring cell SU495596A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2031545A SU495596A1 (en) 1974-06-10 1974-06-10 Electrokinetic potential measuring cell

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2031545A SU495596A1 (en) 1974-06-10 1974-06-10 Electrokinetic potential measuring cell

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU495596A1 true SU495596A1 (en) 1975-12-15

Family

ID=20586952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2031545A SU495596A1 (en) 1974-06-10 1974-06-10 Electrokinetic potential measuring cell

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU495596A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE7703026L (en) METHOD AND DEVICE FOR RIVER COMPENSATED AMPEROMETRIC ANALYSIS OF A RIVER
GB1080343A (en) Electrochemical device
US3705845A (en) Method in counterflow isotachophoresis
SU495596A1 (en) Electrokinetic potential measuring cell
Bi et al. Investigations on cyclic reciprocal derivative chronopotentiometry. Part 1. Theory for a reversible reaction
JPS57100340A (en) Measuring apparatus of electrophoresis of cell
JPS57175950A (en) Micro-flow cell type voltammetry detector
SU527647A1 (en) Non-contact capacitive measuring cell for determining the volumetric content of one of the components in the local volume of two-phase systems
SU471827A1 (en) Hydrogen electrolytic indicator of quantity of electricty
Bishop et al. Differential electrolytic potentiometry with periodic polarisation. Part XXI. Introduction and instrumentation
SU949420A1 (en) Cell for microscopic measuring of colloid particle mobility
SU999119A1 (en) Mercury converter
SU448387A1 (en) Hydrometric spinner
SU690374A1 (en) Conductometric cell
SU558152A1 (en) The device for determining the spatial position of the object
McCullough A semimicro salt bridge
SVENSSON ‘On the Possible Interference of Electrode Reaction
GB1208653A (en) Improvements in or relating to methods of and/or means for finding average temperature over a period of time
SU824005A2 (en) Liquce metal electrical measuring device
SU415491A1 (en)
SU898525A1 (en) Mercury integrator
SU117574A1 (en) Hydrogen Electricity Meter
SU508678A1 (en) Device for measuring the flow of electrically conducting media
SU493678A1 (en) Device for the study of electrokinetic phenomena
SU150312A1 (en) A device for registering the path and speed of settlement of the pile during driving