| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хроматографическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Халькогенидные стеклянные электроды
Мембраны халькогенидных стеклянных ионоселективных электродов изготавливаются из стекла специального состава на основе халькогенидов различных элементов, в частности серебра, мышьяка, сурьмы, меди.
Такие свойства халькогенидных стекол, как высокая химическая и механическая устойчивость и уникальные транспортные свойства позволили создать сенсоры на ионы, к которым другие материалы не проявляют заметной чувствительности.
Халькогенидные стеклянные ионоселективные электроды
| Определяемый ион |
Рабочий диапазон, моль/л |
Предел обнаружения, мг/л |
Крутизна электродной функции, mВ/рХ |
Рабочий диапазон рН |
Мешающие ионы |
| Ag+ |
10-7 — 1 |
0,01 |
58 ± 2 |
0 — 9 |
— |
| Tl+ |
10-6 — 0-1 |
0,2 |
40 ± 10 |
1 — 11 |
Ag+, Hg2+ |
| Cu2+ |
10-7 — 1 |
0,006 |
28 ± 2 |
0 — 7 |
Ag+, Hg2+ |
| Pb2+ |
5×10-7 — 1 |
0,01 |
28 ± 2 |
2 — 7 |
Ag+, Hg2+ |
| Cd2+ |
5×10-7 — 1 |
0,05 |
27 ± 2 |
1 — 7 |
Ag+, Hg2+ |
| Hg2+ |
10-6 — 10-1 |
0,02 |
* |
0 — 2 |
Ag+ |
| Fe3+ |
10-5 — 10-2 |
0,06 |
** |
0 — 2 |
Ag+, Hg2+ |
| Cr(VI) |
10-7 — 10-4 |
0,006 |
*** |
0 — 2 |
Ag+, Hg2+ |
| S2- |
10-6 — 10-1 |
0,003 |
-(40 ± 10) |
6 — 12 |
— |
* — в зависимости от концентрации значение крутизны составляет для:
| 10-6 — 10-4 моль/л |
(30 ± 10) мВ/pX |
| 10-4 — 10-2 моль/л |
(45 ± 10) мВ/pX |
** — в зависимости от концентрации значение крутизны составляет для:
| 10-5 — 10-4 моль/л |
(20 ± 10) мВ/pX |
| 10-4 — 10-3 моль/л |
(35 ± 10) мВ/pX |
| 10-3 — 10-2 моль/л |
(50 ± 10) мВ/p |
*** — в зависимости от концентрации значение крутизны составляет для:
| 10-7 — 10-6 моль/л |
(30 ± 10) мВ/pX |
| 10-6 — 10-4 моль/л |
(60 ± 10) мВ/pX |
Кристаллические электроды
Мембраны кристаллических ионоселективных электродов изготавливают из монокристаллов, либо из прессованной смеси поликристаллических халькогенидов (галогенидов) различных металлов. Такие ионоселективные электроды отличаются, как правило, высокой химической стабильностью и долгим сроком службы, однако коэффициенты селективности мембран напрямую зависят от произведений растворимости входящих в ее состав солей металлов.
Мембраны кристаллических ионоселективных электродов изготавливают из монокристаллов, либо из прессованной смеси поликристаллических халькогенидов (галогенидов) различных металлов. Такие ионоселективные электроды отличаются, как правило, высокой химической стабильностью и долгим сроком службы, однако коэффициенты селективности мембран напрямую зависят от произведений растворимости входящих в ее состав солей металлов.
Кристаллические ионоселективные электроды
| Определяемый ион |
Рабочий диапазон, моль/л |
Предел обнаружения, мг/л |
Крутизна электродной функции, mВ/рХ |
Рабочий диапазон рН |
Мешающие ионы |
| Cl- |
10-5 — 1 |
0,35 |
-(58 ± 2) |
0 — 12 |
S2-, Br-, I- |
| Br- |
5×10-6 — 1 |
0,4 |
-(58 ± 2) |
0 — 12 |
S2-, I- |
| I- |
5×10-7 — 1 |
0,06 |
-(58 ± 2) |
0 — 12 |
S2- |
| CN- |
10-6 — 10-2 |
0,03 |
-(57 ± 3) |
12 — 14 |
S2-, I- |
| CNS- |
10-6 — 10-1 |
0,06 |
-(57 ± 3) |
2 — 10 |
S2-, I- |
| S2- |
10-6 — 10-1 |
0,003 |
-(30 ± 5) |
12 — 14 |
— |
* — фторидселективный электрод ХС-F-001 изготавливается с жидкостным внутренним заполнением.
Пленочные электроды
Мембраны пленочных ионоселективных электродов изготавливают из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с добавками органических комплексообразователей и ионообменных соединений. Такие материалы обладают большим потенциалом с точки зрения разработки новых сенсоров, поскольку спектр органических комплексообразователей с различными свойствами огромен.Ионометрическое определение ряда ионов (например, цитрат-иона, ионов цинка и др.) возможно только с помощью электродов с пластифицированными мембранами.
Пленочные ионоселективные электроды
| Определяемый ион |
Рабочий диапазон, моль/л |
Предел обнаружения, мг/л |
Крутизна электродной функции, mВ/рХ |
Рабочий диапазон рН |
Мешающие ионы |
| K+ |
5×10-6 — 0,5 |
0,2 |
55 ± 3 |
1 — 9 |
NH4+ |
| NH4+ |
5×10-4 — 0,5 |
9 |
55 ± 3 |
0 — 8,5 |
K+ |
| Ca2+ |
5×10-5 — 0,1 |
2 |
27 ± 2 |
4,5 — 9,5 |
Ba2+ |
| NO3- |
2×10-6 — 0,2 |
0,1 |
-(54 ± 4) |
1 — 10 |
Cl- |
| Na+ |
5×10-5 — 0,1 |
1 |
54 ± 3 |
2 — 8,5 |
K+ |
| Mg2+ |
5×10-5 — 0,1 |
1 |
27 ± 2 |
4,5 — 9,5 |
Ca2+ |
| Ca2++ Mg2+(Жесткость воды) |
10-4 — 10-1 |
6 |
25 ± 3 |
4,5 — 9,5 |
NH4+, Ba2+ |
| CO32- |
10-5 — 0,5 |
0,6 |
(27 ± 2) |
7 — 9 |
— |
| SO42- |
10-4 — 0,5 |
9,5 |
-(26 ± 2) |
3 — 8,5 |
Cl-, Br-, CO32-, OH- |
| Zn2+ |
5×10-5 — 0,1 |
3,2 |
50 ± 3 |
5 — 7,5 |
Cu2+, Pb2+ |
| Цитрат-ион |
10-5 — 0,1 |
1,9 |
24 ± 2 |
5,5 — 7,5 |
CH3COO-, Br-, NO3-, Cl- |
| NO2- |
10-4 — 0,1 |
2,4 |
-(40 ± 7) |
5,5 — 8,5 |
I-, Br-, Cl- |
Пленочные ионоселективные электроды изготавливаются с жидкостным внутренним заполнением или с твердым контактом из реактивов швейцарской фирмы Fluka®.
|