Способ определения малых концентраций двуокиси

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Со1оз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 10Х.1971 (№ 1657818/23-26) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 10ЛЧ11,1973. Бюллетень М 33

Дата опубликования описания 28.XII.1973

М. Кл. С 01Ь 21/36

G 01n 31/06

G 01п 27/42

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам ивобретений н открытий

УДК 543.062:543,258:

:543.272.32 (088.8) Автор изобретения

H. Ш. Вольберг

Заявитель

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДВУОКИСИ

АЗОТА В ГАЗАХ

Изобретение относится к газов !му анализу, !

3 !ястностн к QHpcJ?,c IcHIIlo HpHìccè дв 1 Окиси яз:эта в воздухе.

Известен способ определения малых концентраций двуокиси азота в газах, включающий взаимодействие с иодидом и определение выделившегося элементарного иода известным методом, например кулонометрическпм.

Недостатком этого способа является незначительный;-;ыход иода (5 — 10% от тсорети- 10 чс КОГО), и как следствие этОГΠ— снижение ?УВСТВПТСЛЬНОСТИ Н ТО НIOCTИ апаЛИЗа.

С целью повышения чувствительности и точности анализа по предлагаемому способу 15 взаимодействие с иодидом проводят на твердом пористом хсмосорбснтс, нагретом до

150 †2 С.

В качестве твердого хсмосорбснта целесообразно использовать гранулировяпный порис- 20 тый носитель, например фторолон-4 с нанесенным ия Hclo иодидом кадмия.

Эффективность реакции двуокиси азота с иодидом существенно повышается при использовании иодида не в виде раствора, а в твердом виде на инертном пористом носителе.

В этом случас выход иода по реакции повышается до 80% и выше, чем приводит к соответствующему увеличению чувствительности анализа. 30

При температуре выше 230 С начинается зямстпос разложение подндя, а нрн температуре ниже 150 С увслнчснпс времени зядер кки выделяющегося НрН рсакц?ш ио IB слоем рсагента, поэтому предложен ди; пазон температур !50 †2 С. ,.?,ля регистрации пода, pb!äå7ÿ?o?IIåãoñÿ Hpè ре«? ? L?I?? c J,вуo??IIc?- язОтя, 10>KcT быть Нспользоьян любой из в? стный способ, однако

KB K на ибо Icc чувстви тельный н точньш предпочтителен ку 7оНо !е7 p!lческий.

П р и м c p. Воздух, содержащий 9,2 лгг/багз двуокиси азота, пропускают через слой пористого сороента, содержащего б г иодида кадмия, нанесенного на 10 л!.г фторолоня-:-1, нагретого до 190 С со скоростью 100 лог/се! ; вь?gc 71I!IIIIIIIIcЯ IIo?I 017PO?l 75IIoT I

Предмет изобретения

1. Способ определения малых концентраций двуокиси азота в газах, включающий взаимодействие с иодидом и определение выделившегося элементарного иода известным методом, например, кулонометричсскпм, от,luгаюг.гггггсл тем, ITo, с целью повып с?шя чувствительности и то шостп анализа, взаимодействие с иодпдом проводят на твердом пористом хсмосорбенте, нагретом до температуры от 150 — 220 С.

393207

Составитель И. Бодрова

Текред Т. Курилко

Редактор Е. Левина

Корректор Л. Орлова

Зака". 3448/2 Изд. № 878 Тира>к 523 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве твердого хемосорбента используют гранулированный пористый носитель, например фторолон-4, с нанесенным на него йодидом кадмия.

Способ определения малых концентраций двуокиси Способ определения малых концентраций двуокиси 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в машиностроении для управления процессом нанесения гальванических покрытий при электролизе, а также при работах, связанных с зарядкой и тренировкой аккумуляторных батарей и в других электротехнологиях

Изобретение относится к способу кулонометрического определения технеция и может быть использовано для контроля за содержанием технеция в технологических растворах радиохимического производства, а также в других областях, где используются соединения технеция

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к электрохимическим приборам, и может использоваться в промышленности и научных исследованиях для точного определения основного вещества методом кулонометрии при контролируемом потенциале

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для раздельного определения катионных (КПАВ), неионогенных (НПАВ) и анионных (АПАВ) поверхностно-активных веществ (ПАВ) в различных объектах, например шампунях, моющих средствах, сточных водах и др

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу потенциометрического определения концентрации веществ в растворах экстракционных систем путем измерения ЭДС электродной пары, состоящей из мембранного электрода и стандартного хлорсеребряного электрода, и определения концентрации веществ по градуировочному графику, выражающему прямолинейную зависимость "ЭДС электродной пары - концентрация испытуемого раствора"

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для анализа органических веществ и фармацевтических препаратов

Изобретение относится к области мембранных технологий разделения и очистки веществ и может быть использовано для определения свойств селективной проницаемости ионообменных мембран
Наверх