×
19.06.2019
219.017.83cc

Результат интеллектуальной деятельности: Металлооксидный электрод для потенциометрических измерений и способ его изготовления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлооксидному электроду для потенциометрических измерений, содержащему титановую основу с покрытием из оксидов титана, сформированным методом плазменно-электролитического оксидирования. Электрод характеризуется тем, что внешний слой покрытия толщиной 1 мкм дополнительно содержит до 1 ат.% сурьмы в виде оксидов SbO и SbO. Также изобретение относится к способу изготовления электрода. Технический результат - увеличение рН чувствительности электрода при одновременном повышении технологичности и упрощении способа его получения. 2 н.п. ф-лы, 7 ил., 3 табл., 4 пр.

Изобретение относится к техническим средствам электрохимических производств, а именно, к электродам для электрохимических процессов и технологии их получения, и может найти применение при изготовлении электродов, необходимых при проведении различных промышленных процессов, в медицине и сельском хозяйстве, а также в научно-исследовательской работе для мониторинга рН природных и техногенных вод, для определения содержания в растворах сильных и слабых кислот и оснований.

В частности, от значения рН зависят скорость и механизм многих химических реакций, протекающих в водной среде, а наиболее точным, быстрым и распространенным методом его определения в настоящее время является потенциометрический метод.

Известен стеклянный электрод для потенциометрических измерений (а.с. СССР №759943, опубл. 1980.08.30), содержащий стеклянный изолирующий корпус, индикаторную мембрану из ионопроводящего стекла, металлический токоотвод и переходный материал между стеклом мембраны и токоотводом, при этом в качестве переходного материала использовано стекло преимущественно с электронным характером проводимости, содержащее в своем составе тот же оксид щелочного металла, что и оксид ион-чувствительной мембраны, причем токоотвод непосредственно контактирует со стеклом, обладающим электронной проводимостью, либо приведен с ним в контакт с помощью другого материала с электронной проводимостью. Стеклянный электрод обладает высокой селективностью и чувствительностью, однако он является хрупким, не способным к деформации без разрушения, требует особых условий хранения и специальной подготовки перед измерениями. Его устройство не предполагает возможности миниатюризации и выполнения в плоской форме, что затрудняет его использование при анализе малых объемов жидкости или вязких и твердых веществ, необходимого в медицине, пищевой промышленности, при анализе биохимических и биологических процессов.

Альтернативой стеклянным электродам в качестве рН-сенсоров являются различные металлические и металлооксидные электроды, в том числе сурьмяные, висмутовые, из нержавеющей стали, а также смешанные системы типа RuO2-TiO2, Ti/Co3O4/PbO2/(SnO2+Sb2O3), Ti/PbO2/Sb2O3, Ti/TiO2/SnO2(Sb) и целый ряд других.

Известен металлооксидный электрод (RU 2487198, опубл. 2013.07.10), представляющий собой основу из титана или его сплава с покрытием из оксидов титана, на которое нанесены наночастицы платины в количестве, не превышающем 0.01 г/м2. Способ его получения включает формирование на основе из титана или его сплава покрытия из оксидов титана методом плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) с последующим нанесением на сформированную пористую поверхность наночастиц платины и их агломератов посредством пропитки упомянутой поверхности платинохлористоводородной кислотой с ее последующим термическим разложением.

Известный электрод не обеспечивает достаточно высоких показателей по аналитическим характеристикам, в том числе по величине аналитического сигнала при кислотно-основном титровании и крутизне электродной функции зависимости Е-рН.

Задачей изобретения является создание электрода металлооксидного типа сложного оксидного состава с высокой рН чувствительностью, получаемого простым и технологичным способом.

Технический результат изобретения заключается в увеличении рН чувствительности получаемого электрода, повышении технологичности и упрощении способа его получения.

Указанный технический результат достигают металлооксидным электродом для потенциометрических измерений, содержащим титановую основу с покрытием из оксидов титана, сформированным методом плазменно-электролитического оксидирования, который, в отличие от известного, во внешнем слое покрытия дополнительно содержит до 1 ат. % сурьмы в виде оксидов Sb2O3 и Sb2O5.

Указанный технический результат достигают также способом изготовления металлооксидного электрода для потенциометрических измерений методом плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) титана в гальваностатическом режиме, в котором, в отличие от известного, ПЭО осуществляют при эффективной плотности тока i=0.10-0.20 А/см2 в течение 10-20 минут из электролита, содержащего Sb2O3⋅3H2O и NaOH при следующем содержании компонентов, М:

Sb2O3⋅3H2O 0.01-0.05
NaOH 0.05-0.10.

В результате протекающей в водных растворах реакции между оксидом сурьмы (III) и гидроксидом натрия образуются гидрооксокомплексы сурьмы Na[Sb(OH)4] и Na3[Sb(OH)6] согласно уравнениям реакций:

Отрицательно заряженные Sb-содержащие ионные частицы, попадая в прианодное пространство, под действием электрических разрядов в ходе ПЭО встраиваются в растущий на анодно поляризованном титане оксидный слой TiO2.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает получение модифицированного оксидами сурьмы металлооксидного электрода в одну стадию, в то время как известный электрод получают в три последовательные стадии: 1) плазменно-электролитическое оксидирование титана, 2) пропитка в растворе платинохлористоводородной кислоты и 3) отжиг, которые требуют затрат времени, энергозатрат и применения своего оборудования для каждой стадии.

Сформированное покрытие имеет двухслойное строение. В каналах, присутствующих во внешнем слое покрытия из оксида титана, видны участки нижележащего пронизанного порами покрытия. Наличие в электролите оксида сурьмы обеспечивает более плотное заполнение внешнего слоя, образованного четко выраженными гранулами, при этом площадь каналов уменьшается, количество их увеличивается (на фиг. 1 показаны СЭМ изображения поверхности электродов: а - Ti/TiO2; б - Ti/TiO2, SbOx).

Рентгенограммы сформированных покрытий свидетельствуют о том, что наличие в электролите анионных гидрооксокомплексов сурьмы и встраивание сурьмы в состав растущего слоя TiO2 приводят к стабилизации его анатазной модификации (фиг. 2: а - Ti/TiO2; б - Ti/TiO2, SbOx). Определение элементного состава поверхности оксидных покрытий с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) показывает, что в составе внешних слоев (толщиной около 3 нм) содержание сурьмы составляет от 3 до 4 ат. % при среднем значении ее содержания в покрытии примерно 1 ат. %. Анализ РФЭ спектров (фиг. 3) свидетельствует о том, что сурьма во внешних слоях образцов находится в окисленном состоянии, в виде Sb2O3 и Sb2O5. Кроме того, РФЭС анализ позволяет установить наличие во внешнем слое покрытия кислорода, который присутствует в составе диоксида титана и в виде кислорода гидроксильного/карбонильного ряда, а также значительное количество углерода, основная часть (4/5) которого - алифатические формы (С-С, С-Н), около 1/5 - окисленные.

После стравливания поверхностного слоя толщиной 3-5 нм у обнажившегося слоя, в сравнении с исходным, наблюдается увеличение доли окисленных форм титана, уменьшение количества сурьмы, которая при этом находится в двух различных состояниях: окисленном и «металлическом», а также существенно меньшее количество углерода.

Потенциометрическое исследование поведения предлагаемого электрода в сравнении с известным проводили в интервале рН 2÷10.

Электродные функции E=ƒ(pH) электродов на основе титана со смешанным оксидным покрытием, описываются уравнением Е=а-bpH и являются линейными во всем исследуемом диапазоне рН (фиг. 4).

В таблице 1 приведены параметры уравнения E=a-bpH и значения скачков потенциала ΔЕ/ΔV (мВ/мл) при потенциометрическом кислотно-основном титровании 0.1М раствора HCl 0.1М раствором NaOH (n=5; Р=0.95).

Значение коэффициента b в уравнении Е=а-b(рН) для электродов, полученных предлагаемым способом, в большей степени приближается к Нернстовскому: 53 мВ/рН (в сравнении с 32 для известного и 45 мВ/рН для электрода Ti/TiO2).

Таким образом, наличие сурьмы в заявленном количестве в составе покрытия из TiO2 приводит к увеличению рН чувствительности формируемых электродов, что объясняется тем, что электродная реакция протекает не только с участием оксида титана, но и оксида сурьмы. Кроме того, увеличение рН чувствительности может происходить в связи с преобладанием в модифицированном оксидом сурьмы покрытии анатазной модификации титана, а также за счет более развитой поверхности тонкого наружного слоя.

Величина коэффициента а в уравнении Е=а-b(рН), которая в основном зависит от состояния поверхности электрода и природы оксидов, в результате введения сурьмы в состав оксидных слоев увеличивается, что свидетельствует о повышении термодинамической устойчивости формируемых электродов.

Примеры конкретного осуществления изобретения

Электроды изготавливали из листового титана марки ВТ1-0 в виде пластинок размером 2.0×2.0 см. Для снятия поверхностного слоя металла и стандартизации поверхности образцы химически полировали в смеси концентрированных кислот HF:HNO3=1:3 при 60-80°С в течение 2-3 с.

Оксидные покрытия на титане формировали методом плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) в гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока i=0.05-0.20A/см2 в течение 10-20 минут. Источник тока - тиристорный преобразователь типа ТЕР4-100/46ОН с импульсной однополярной формой тока. В качестве катода использовали трубчатый змеевик из нержавеющей стали марки Х18Н9Т, охлаждаемый водопроводной водой. Оксидированные образцы промывали водой и сушили на воздухе при комнатной температуре.

При изучении рН чувствительности электродов использовали буферные растворы с известными значениями рН. Поведение электродов в потенциометрическом кислотно-основном титровании изучали на примере титрования 0.1М раствора HCl с использованием 0.1М раствора NaOH. В качестве электрода сравнения использовали хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1-М-1.

Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре D8 ADVANCE (Германия) в Cuka-излучении по стандартной методике.

Данные по морфологии, элементному составу поверхности получали с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi S-5500 (Япония) с системой энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа. Глубина анализируемого слоя составляла ~1 мкм.

Для определения элементного состава поверхности оксидных покрытий использовали рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию (РФЭС). Измерение спектров осуществляли на сверхвысоковакуумной установке фирмы Specs (Германия) с 150-мм электростатическим полусферическим анализатором. Глубина анализируемого поверхностного слоя составляла около 3 нм. Для удаления верхнего слоя применяли ионное травление.

Пример 1

С помощью электрода, сформированного в электролите, содержащем 0.01М Sb2O3⋅3H2O и 0.05М NaOH, при эффективной плотности тока 0.10 А/см2 в течение 20 мин, осуществляли кислотно-основное титрование 0,1 М раствора HCl с применением 0.1М раствора NaOH. Интегральные кривые вышеупомянутого титрования приведены на фиг. 5 с электродами: 1 - Ti/TiO2,SbOx; 2 - прототип.

Приведенные на графике кривые характеризуются ярко выраженными скачками потенциала в точке эквивалентности.

Пример 2

Титрование осуществляли с помощью электрода, сформированного в электролите, содержащем 0,01М Sb2O3⋅3H2O и 0,05М NaOH, при эффективной плотности тока 0.20 А/см2 в течение 10 мин.

На фиг. 6 представлены дифференциальные кривые кислотно-основного титрования 0.1 М раствора HCl 0.1 М раствором NaOH с электродами: 1 - Ti/TiO2,SbOx; 2 - прототип.

Пример 3

Электрод, содержащий только TiO2, электроды, изготовленные по примеру 1 [I], по примеру 2 [II], и электрод по прототипу использовали для количественного определения сильной соляной кислоты. Сравнительные результаты приведены в таблице 2.

Относительная ошибка определения сильной кислоты с использованием оксидного (Ti/TiO2) электрода достигает 5.9%, известного - 5.5%, тогда как использование предлагаемого электрода позволяет повысить точность анализа и снизить ошибку до значения ~2%.

Пример 4

Электрод, изготовленный по примеру 2, использовали в качестве индикаторного для потенциометрического титрования водных растворов 0.025 М, 0.05 М и 0.075 М слабой уксусной кислоты.

Дифференциальные кривые титрования, приведенные на фиг. 7, имеют типичный для потенциометрического титрования вид с максимумом в точке эквивалентности.

Значения массы титруемой уксусной кислоты, определенные по результатам титрования, приведены в таблице 3.

Относительная погрешность при определении содержания слабой кислоты предлагаемым электродом также не превышает 2%, что дает возможность успешно применять его и для титрования слабых кислот.


Металлооксидный электрод для потенциометрических измерений и способ его изготовления
Металлооксидный электрод для потенциометрических измерений и способ его изготовления
Металлооксидный электрод для потенциометрических измерений и способ его изготовления
Металлооксидный электрод для потенциометрических измерений и способ его изготовления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 125.
29.02.2020
№220.018.072a

Способ переработки ильменитового концентрата

Изобретение может быть использовано при переработке природного титансодержащего сырья с получением диоксида титана анатазной модификации. Способ переработки ильменитового концентрата включает его вскрытие с помощью сульфатизирующего реагента с последующим отделением соединений титана от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715193
Дата охранного документа: 25.02.2020
29.02.2020
№220.018.0748

Способ переработки ильменитового концентрата

Изобретение относится к переработке природного титансодержащего сырья с получением диоксида титана рутильной модификации, который находит применение в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности, в производстве пластмасс и резинотехнических изделий, а также в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715192
Дата охранного документа: 25.02.2020
13.03.2020
№220.018.0af0

Измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения твердых, в том числе особо прочных, материалов и может быть использовано для дробления трудно измельчаемых материалов в различных добывающих и перерабатывающих отраслях промышленности, в частности химической, металлургической, промышленности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716408
Дата охранного документа: 11.03.2020
25.03.2020
№220.018.0fa8

Способ переработки титансодержащего минерального сырья

Изобретение относится к гидрофторидной технологии переработки титансодержащего минерального сырья, преимущественно ильменитового концентрата, и может найти применение в производстве диоксида титана пигментной чистоты, а также железооксидных пигментов. Способ включает обработку исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717418
Дата охранного документа: 23.03.2020
25.04.2020
№220.018.1927

Способ получения наноструктурного гидроксида никеля

Изобретение может быть использовано в производстве материалов для топливных ячеек, суперконденсаторов. Способ получения наноструктурного гидроксида никеля включает его осаждение в присутствии хитозана из реакционной смеси, содержащей раствор хлорида никеля (II) 6-водного и раствор мочевины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719890
Дата охранного документа: 23.04.2020
26.07.2020
№220.018.3869

Способ исследования состава отложений, образующихся в оборудовании нефтедобывающей скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к анализу химического и минерального состава отложений, образующихся в процессе добычи нефти в нефтепромысловом оборудовании. Способ исследования состава отложений, образующихся в оборудовании нефтедобывающей скважины, включает отбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727781
Дата охранного документа: 23.07.2020
12.04.2023
№223.018.4861

Способ получения защитных покрытий на магнийсодержащих сплавах алюминия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано при формировании композиционных полимерсодержащих покрытий для защиты от коррозии изделий и конструкций, эксплуатируемых в неблагоприятных погодных условиях, в частности в открытом море на нефтяных платформах, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734426
Дата охранного документа: 16.10.2020
12.04.2023
№223.018.4882

Способ для измерения адгезии льда к поверхностям из различных материалов и исследовательский модуль для его осуществления

Изобретение относится к исследовательской технике. Сущность: на поверхность конуса наносят покрытие, погружают конус в воду или солевой раствор, находящиеся в конической ёмкости, после чего замораживают в термостате, устанавливают в зажимы универсальной разрывной машины и определяют усилие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772065
Дата охранного документа: 16.05.2022
12.04.2023
№223.018.48ab

Способ получения ортоборатов лантана, допированных европием и висмутом

Изобретение относится к способу получения боратных люминофоров с помощью термообработки, причем в качестве прекурсора используют смесь олеата лантана, олеата европия, экстракта висмута с борной кислотой с введением октанола и триоктиламина, которую нагревают сначала в течение 1 часа при 200°C и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762551
Дата охранного документа: 21.12.2021
12.04.2023
№223.018.48b2

Способ получения боратов лантана, легированных европием и тербием

Изобретение относится к получению люминесцентных материалов, используемых в светотехнике, а также в нелинейной оптике в широком спектральном диапазоне. Для получения боратных люминофоров проводят термообработку органических солей редкоземельных элементов. В качестве прекурсора используют смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761209
Дата охранного документа: 06.12.2021
Показаны записи 11-17 из 17.
10.04.2019
№219.017.043b

Способ получения тонких слоев пирофосфата циркония

Изобретение может быть использовано при получении катализаторов, носителей катализаторов, сорбентов. Подложку из титана либо его сплава подвергают плазменно-электрохимической обработке в гальваностатическом режиме однополярным постоянным или импульсным током при эффективной плотности 5-15 А/дм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371390
Дата охранного документа: 27.10.2009
18.05.2019
№219.017.585a

Способ получения смешанных оксидов церия и циркония

Изобретение относится к получению смешанных оксидов церия и циркония в виде тонких пленок на металлической подложке и может найти применение в катализе. Способ получения смешанных оксидов церия и циркония с использованием сульфата циркония и растворимой соли церия заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367519
Дата охранного документа: 20.09.2009
29.06.2019
№219.017.9fe1

Способ получения катализатора дожига дизельной сажи

Изобретение относится к способам получения катализаторов очистки выбросов дизельных двигателей. Описан способ получения катализатора дожига дизельной сажи, включающий смешивание экстракта меди в н-каприловой кислоте и экстракта молибдена в изоамиловом спирте в соотношении, обеспечивающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455069
Дата охранного документа: 10.07.2012
29.06.2019
№219.017.a118

Способ лечения нейротрофических язв конечностей

Изобретение относится к области медицины. Способ заключается в том, что на раневую поверхность однократно проводят трансплантацию аутологичных клеточных культур фибробластов пациента, обогащенных мультипотентными мезенхимальными стволовыми клетками (ММСК). Доля содержащихся в культуре ММСК...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446811
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.07.2019
№219.017.ac16

Способ получения никель-медного оксидного катализатора

Изобретение относится к получению никель-медных оксидных катализаторов на металлической подложке, которые могут быть использованы при конверсии СО в CO в высокотемпературных процессах очистки технологических и выхлопных газов, в частности в энергетике и автомобильной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342999
Дата охранного документа: 10.01.2009
10.07.2019
№219.017.b163

Способ получения катализатора для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к способам получения катализаторов, предпочтительно используемых для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Способ включает пропитку инертного носителя смесью органических растворов соединений европия и/или церия, платины и/или палладия и висмута, отгонку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465047
Дата охранного документа: 27.10.2012
05.09.2019
№219.017.c6ee

Способ получения гибридных композитных материалов с электропроводящим покрытием

Изобретение относится к способу получения конструкционных слоистых композитных материалов на основе препрегов из стеклоткани либо углеткани, пропитанных отверждаемым полимером и может найти применение при изготовлении фюзеляжей в авиационной и аэрокосмической технике, а также композитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699120
Дата охранного документа: 03.09.2019
+ добавить свой РИД