×
20.09.2013
216.012.6cf5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу определения концентрации катионов и анионов в растворах электролитов. При этом концентрацию катионов определяют путем пропускания раствора электролита через катионообменную смолу и сравнивают концентрацию ионов водорода исходного раствора и концентрацию ионов водорода раствора, пропущенного через катионообменную смолу, и по разнице значений концентрации ионов водорода исходного и конечного растворов с учетом валентности катионов находят их концентрацию по формуле где [K] - концентрация катионов электролита; n - валентность катионов электролита; [H] - концентрация ионов водорода в конечной пробе; [H] - концентрация ионов водорода в исходной пробе; а при определении анионов исследуемый раствор электролита пропускают через анионообменную смолу и сравнивают концентрации гидроксил-ионов исходного раствора и раствора, пропущенного через смолу, и по разнице значений концентрации гидроксил-ионов исходного и конечного растворов с учетом валентности анионов находят их концентрацию по формуле: где [K] - концентрация анионов; n - валентность аниона; [OH] - концентрация гидроксил-ионов в конечной пробе; [OH] - концентрация гидроксил-ионов в исходной пробе. Предлагаемый способ позволяет сократить временные затраты на проведение анализа и отказаться от применения реактивов.
Основные результаты: Способ определения концентрации ионов в растворах электролитов, заключающийся в том, что определяют концентрации катионов и анионов, отличающийся тем, что концентрацию катионов определяют путем пропускания раствора электролита через катионообменную смолу и сравнивают концентрацию ионов водорода исходного раствора и концентрацию ионов водорода раствора, пропущенного через катионообменную смолу, и по разнице значений концентрации ионов водорода исходного и конечного растворов с учетом валентности катионов находят их концентрацию по формуле: где [K] - концентрация катионов электролита;n - валентность катионов электролита;[H] - концентрация ионов водорода в конечной пробе;[H] - концентрация ионов водорода в исходной пробе;а при определении анионов исследуемый раствор электролита пропускают через анионообменную смолу и сравнивают концентрации гидроксил-ионов исходного раствора и раствора, пропущенного через смолу, и по разнице значений концентрации гидроксил-ионов исходного и конечного растворов с учетом валентности анионов находят их концентрацию по формуле: где [K] - концентрация анионов;n - валентность аниона;[OH] - концентрация гидроксил-ионов в конечной пробе;[OH] - концентрация гидроксил-ионов в исходной пробе.

Данное изобретение относится к аналитической химии и предназначено для экспресс-анализа концентрации ионов в водных растворах электролитов.

Известен фотоколориметрический способ анализа концентрации ингредиентов растворов электролитов (Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. М.: Химия, 1974, - 536 с.) [1].

Способ основан на том, что определяемый ингредиент раствора образует с реактивом комплексное соединение, имеющее яркую окраску. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации определяемого вещества. Для определения концентрации необходимо определить оптическую плотность раствора. По изменению интенсивности излучения источника света на входе и выходе кюветы с исследуемой пробой, согласно закону Бугера-Ламберта-Бэра оптическую плотность раствора определяют по формуле

где D - оптическая плотность раствора,

IO - интенсивность излучения на входе кюветы с исследуемым веществом,

I - интенсивность излучения на ее выходе,

с - концентрация исследуемого вещества,

b - толщина поглощающего слоя,

ε - молярный коэффициент поглощения.

Оценку производят визуально путем сравнения со стандартной шкалой или с помощью фотоколориметра.

Однако данный способ контроля трудоемок и требует больших затрат времени.

Задачей предлагаемого способа является уменьшения трудоемкости и снижение временных затрат.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе определения концентрации ионов электролитов, заключающемся в том, что определяют концентрации катионов и анионов, согласно изобретению концентрацию катионов определяют путем пропускания раствора электролита через катионообменную смолу в Н-форме и сравнивают концентрацию ионов водорода исходного раствора и концентрацию ионов водорода раствора, пропущенного через катионообменную смолу и по разнице значений концентрации ионов водорода исходного и конечного растворов с учетом валентности катионов находят их концентрацию по формуле:

[Kк] - концентрация катионов электролита;

n - валентность катионов электролита;

[H+]2 - концентрация ионов водорода в конечной пробе;

[H+]1 - концентрация ионов водорода в исходной пробе;

а при определении анионов исследуемый раствор электролита пропускают через анионообменную смолу в ОН-форме и сравнивают концентрации гидроксил-ионов исходного раствора и раствора, пропущенного через смолу и по разнице значений концентрации гидроксил-ионов исходного и конечного растворов с учетом валентности анионов находят их концентрацию по формуле:

[Kа] - концентрация анионов;

n - валентность аниона;

[OH-]2 - концентрация гидроксил-ионов в конечной пробе;

[OH-]1 - концентрация гидроксил-ионов в исходной пробе

Предлагаемый способ заключается в следующем: для определения содержания катионов в электролите его пропускают через катионообменную смолу в H-форме. Ионы водорода H+ в катионообменной смоле замещаются катионами электролита. Количество вытеснившихся ионов водорода эквивалентно суммарному эквиваленту катионов, осевших в катионобменной смоле. Суммарный эквивалент катионов подсчитывается по разнице концентрации ионов водорода в электролите до пропускания его через катионообменную смолу и после по формуле (2).

Для определения анионов электролит пропускают через анионообменную смолу в OH-форме. При прохождении через анионообменную смолу анионы будут в ней оседать, вытесняя ионы ОН-. Суммарный эквивалент анионов подсчитывают по разнице концентрации гидроксил-ионов в электролите до пропускания его через анионообменную смолу и после. Количественное содержание анионов подсчитывают по разнице концентрации гидроксил-ионов до и после прохождения раствора электролита через анионообменную смолу по формуле (3).

Для реализации данного способа требуются сильнокислотные катионообменные смолы, например, марки КУ-2 и сильнощелочные анионообменные смолы, например, марки АВ-17 и pH-метр с диапазоном измерений от - 2 до +20.

Пример:

пусть требуется провести анализ концентрации ионов аммофоса (химическая формула NH4H2PO4-) в водном растворе. Основными составляющими раствора будут следующие ионы:

где

- ионы аммония; - фосфат-ионы

Раствор аммофоса пропускают через катионообменную смолу в Н-форме, например, марки КУ-2. Ионы аммония в ней заменяются на ионы водорода. На выходе получают раствор следующего состава:

, где

H+ - ионы водорода; - фосфат-ионы

Количество вытеснившихся ионов водорода эквивалентно осевшим в ней ионам аммония.

Пропускают через смолу, например, 1 литр исходного раствора, измеряют концентрацию ионов водорода в исходной и в конечной пробах с помощью pH-метра. В исходной пробе pH=7, следовательно [H+]1=10-7 грамм-ион/литр. Пусть в конечной пробе рН=-0,2, следовательно [Н+]2=100,2=1,58 грамм-ион/литр. Валентность ионов аммония равна единице, по формуле (2) концентрация ионов аммония составит:

.

Для определения концентрации фосфат-ионов, пропускают контролируемый раствор через анионообменную смолу, например, марки АВ-17. Ионы Н2РО-4 вытеснят в ней ионы ОН-. На выходе получают раствор следующего состава:

, где

- ионы аммония; ОН- - гидроксил-ионы

Пропускают через смолу, например, 1 литр исходного раствора, измеряют концентрацию ионов водорода с помощью pH-метра. В исходной пробе pH=7. Известна зависимость между водородным и гидроксильным показателями (Петров М.М и другие. Неорганическая химия. - Л.: Химия, 1981, - 544 с.) [2]

где pH - водородный показатель;

pOH - гидроксильный показатель.

По формуле (4), в исходном растворе рОН=7, концентрация гидроксил-ионов [OH-]1=10-7 грамм-ион/литр.

Пусть в конечной пробе рН=14,43. По формуле (4), в конечном растворе рОН=-0,43. Тогда [ОН-]2=100,43≈2,69 грамм-ион/литр. Валентность фосфат ионов равна единице. По формуле (3) концентрация фосфат-ионов в растворе составит:

.

Таким образом, предлагаемый способ более прост в применении, чем известный, не требует наличия реактивов и снижает временные затраты. Например, на определение ионов аммония в аммофосе известным способом требуется около 30 мин, а предлагаемым - 10-12 мин.

Способ определения концентрации ионов в растворах электролитов, заключающийся в том, что определяют концентрации катионов и анионов, отличающийся тем, что концентрацию катионов определяют путем пропускания раствора электролита через катионообменную смолу и сравнивают концентрацию ионов водорода исходного раствора и концентрацию ионов водорода раствора, пропущенного через катионообменную смолу, и по разнице значений концентрации ионов водорода исходного и конечного растворов с учетом валентности катионов находят их концентрацию по формуле: где [K] - концентрация катионов электролита;n - валентность катионов электролита;[H] - концентрация ионов водорода в конечной пробе;[H] - концентрация ионов водорода в исходной пробе;а при определении анионов исследуемый раствор электролита пропускают через анионообменную смолу и сравнивают концентрации гидроксил-ионов исходного раствора и раствора, пропущенного через смолу, и по разнице значений концентрации гидроксил-ионов исходного и конечного растворов с учетом валентности анионов находят их концентрацию по формуле: где [K] - концентрация анионов;n - валентность аниона;[OH] - концентрация гидроксил-ионов в конечной пробе;[OH] - концентрация гидроксил-ионов в исходной пробе.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
27.06.2013
№216.012.50bd

Способ утилизации отработанных химических источников тока

Изобретение относится к утилизации отработанных химических источников тока (ХИТ). Способ включает измельчение ХИТ, выщелачивание, магнитную сепарацию и электролиз. Измельчение ХИТ и выщелачивание водой проводят в атмосфере углекислого газа без доступа кислорода. После этого флотацией удаляют из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486262
Дата охранного документа: 27.06.2013
Показаны записи 11-20 из 74.
20.09.2013
№216.012.69a9

Способ лечения субклинического кетоза у коров

Изобретение относится к ветеринарии, в частности к способу лечения субклинического кетоза у коров. Способ лечения субклинического кетоза у коров включает введение пропиленгликоля в дозе 500 мл на голову с кормом 2 раза в день (утром 250 мл и вечером 250 мл) в течение 7 дней. Дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492700
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6c1d

Способ в.с. скального возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте

Изобретение относится к строительству, а именно к строительству подземных частей зданий и сооружений ЗиС и может быть использовано для возведения в грунте наружных и внутренних стен подземных помещений. Способ возведения наружных и внутренних стен подземных помещений в грунте заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493328
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f4e

Установка для микробиологической очистки воздуха

Изобретение относится к устройствам биологической очистки, преимущественно для очистки воздуха от загрязняющих органических соединений, болезнетворных микроорганизмов, запахов и может быть использовано в агропромышленном комплексе. Установка содержит частично заполненный жидкостью корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494145
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.10.2013
№216.012.7638

Устройство для определения микробной обсемененности спецодежды

Изобретение относится к области агропромышленного комплекса, характеризующейся высокой бактериальной обсемененностью воздуха рабочей зоны, рабочих поверхностей и перерабатываемых материалов, в частности к устройствам для определения микробной обсемененности спецодежды. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495924
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.12.2013
№216.012.8671

Способ ускоренной оценки устойчивости сортов гороха к bruchus pisorum l.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Изобретение представляет собой способ ускоренной оценки устойчивости сортов гороха к Bruchus pisorum L. ,заключающийся в том, что анализируют генеративные органы в средней фазе десятого этапа органогенеза, согласно изобретению в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500099
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8677

Способ получения стимулятора корнеобразования гороха

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Изобретение представляет собой способ получения стимулятора корнеобразования гороха, включающий обработку высушенных и измельченных корней овса посевного на 4-е сутки вегетации в количестве 50 г или 100 г реагентом, в качестве реагента используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500105
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8b0d

Способ получения съедобного защитного покрытия для мясных продуктов

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для получения защитного покрытия для пищевых продуктов, преимущественно мясных деликатесных. Съедобное защитное покрытие включает желатин, сахар, воду и сок красной смородины. Сок красной смородины концентрируют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501280
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.01.2014
№216.012.9ab1

Способ получения рутина

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно к способу получения рутина. Способ получения рутина из вегетативной массы гречихи посевной, в котором высушенную, измельченную гречиху посевную экстрагируют 70%-ным этиловым спиртом, сгущают, фильтруют, сушат, очищают от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505307
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.04.2014
№216.012.b1ed

Кровоостанавливающий зажим

Изобретение относится к ветеринарной хирургии, а именно к инструментам для временной остановки кровотечения при оперативном вмешательстве. Кровоостанавливающий зажим содержит рукоятку, на конце которой под углом расположен рабочий элемент в виде петли, в стенке которой выполнена сквозная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511265
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.06.2014
№216.012.d51c

Бактериологическая петля

Изобретение относится к биотехнологии. Предложена бактериологическая петля для культивирования микроорганизмов. Бактериологическая петля содержит рукоятку с одной стороны и съемный рабочий элемент с другой стороны. Рабочий элемент представляет собой металлический стержень с ушком на его конце....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520327
Дата охранного документа: 20.06.2014
+ добавить свой РИД