Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ионоселективность

    Ионометрия - современный прогрессивный метод, являк щийся логическим продолжением развития рН-метрии, в области которой ведутся интенсивные теоретические и практические разработки по изучению мембранных ионоселективных электродов. Ионометрия как метод исследования и анализа проникает [c.26]

    Особое место в измерении pH растворов занимает стеклянный электрод, широко используемый в настоящее время благодаря ряду его преимуществ (большая селективность, неподверженность отравлению, отсутствие влияния сильных окислителей и восстановителей и пр.). Механизм возникновения потенциала на поверхности стеклянного электрода не является электрохимическим, он в принципе относится к мембранным ионоселективным электродам, которые в последние годы все чаще применяют для определения активности (концентрации) самых различных ионов (катионов и анионов) и привели к возникновению нового раздела прямой потенциометрии — ионометрии. [c.104]


    Ионометрия - современное прогрессивное направление в развитии потенциометрического метода анализа и исследования. Основная задача ионометрии заключается в разработке, изучении и примене1у1и разнообразных ионоселективных электродов, обратимых и достаточно селективных к различным катионам и анионам. К ионометрии относятся давно известный метод -рН-метрия и новые методы прямой потенциометрии - катионо-метрия и анионометрия. Ионометрия находит широкое применение в науке и технике в технологии для автоматического конт роля производственных процессов, при анализе и контроле чистоты водного пространства и окружающей атмосферы, в аналитической химии, биологии, геологии, почвоведении, медицине, океанологии и т.д. С помощью метода ионометрии успешно решаются задачи анализа и исследования применительно к сложным многокомпонентным системам. [c.38]

    В современных методах исследования комплексообразования ионоселективные мембранные электроды занимают столь же значительное место, что и металлические электроды. Ионоселективные электроды имеют несомненные принципиальные преимущества при изучении сложных равновесий, включающих несколько различных ионов металлов и лигандов. Тем не менее ограничивающим моментом может оказаться влияние всех участвующих в комплексообразовании компонентов на поведение и основные характеристики ионоселективных электродов. [c.116]

    Типы ионоселективных электродов. Стеклянный электрод по структуре занимает промежуточное положение между жидкими и твердыми мембранами. Стеклянные электроды были первыми ионоселективными устройствами, над которыми в течение последних тридцати пет ведутся интенсивные исследования с целью создания новых практически ценных сортов стекла в качестве электродного материала. Было разработано большое число разного состава стекол, обладающих водородной функцией, несколько стекол с натриевой функцией, а также селективных к таким ионам, как К, Tit s , Стекла для [c.49]

    Предлагаемое практическое руководство обобщает опыт преподавания физических и физико-химических методов анализа, накопленный на кафедре аналитической химии Московского государственного университета. Руководство включает два больших раздела— спектроскопические и электрохимические методы. В спектроскопические методы включены методы эмиссионной фотометрии пламени, атомно-абсорбционной спектроскопии пламени, абсорбционной молекулярной спектроскопии и люминесцентный в электрохимические — потенциометрический (в том числе с использованием ионоселективных электродов), кулонометрический, полярографический и амперометрический методы. Наряду с перечисленными методами в современных аналитических ла- бораториях используют и другие методы атомно-флуоресцентный анализ, рентгеновские методы, искровую и лазерную масс-спектрометрию, радиоспектроскопические, ядерно-физические и радиохимические методы, однако ограниченное число учебных часов не позволяет включить их в данное руководство. Изучение этих курсов предусмотрено [c.3]


    Рассмотренными типами цепей не исчерпывается все многообразие электрохимических систем. Так, ионоселективные электроды представляют собой особый случай электрохимических цепей, включающих в себя мембраны (гп) [c.207]

    В отличие от рассмотренных электродов, потенциал которых определяется процессами переноса электронов между растворенным веществом (ионами) и металлом, в случае мембранных ионоселективных электродов (ИСЭ) потенциалопределяющим является процесс обмена ионов между мембраной и раствором. [c.236]

    При установившемся равновесии обменного процесса поверхность ионита и раствор приобретают электрические заряды противоположного знака, на границе раздела ионит — раствор возникает двойной электрический слой, которому соответствует скачок потенциала. Поскольку иониты обладают повышенной избирательной способностью по отношению к определенному виду ионов, находящихся в растворе, ионообменные электроды называются также ионоселективными. Стеклянный электрод является важнейшим среди этой группы электродов. Он представляет собой тонкую мембрану из специального стекла, в котором повышено содержание щелочных составляющих — соединений натрия, лития и др. Согласно теории Б. П. Никольского потенциалопределяющий процесс на границе раствор — стекло заключается в обмене между ионами щелочного металла, например Ма+, содержащимися в стекле, и ионами Н+, находящимися в растворе  [c.484]

    Потенциометрическое изучение равновесия раствор - осадок основано на применении электродов первого, второго, третьего рода и ионоселективных мембранных электродов. Для исключения из расчетных уравнений величины или Е° измеряют два значения э.д.с, соответствующего гальванического элемента при избытке в изучаемой системе 1) аниона и 2) катиона, образующих малорастворимый электролит. При использовании метода титрования выбирают для расчета моменты соответственно до и после достижения т.э. Учет коэффициентов активности осуществляется обычно экстраполяцией С или и. к нулевым значениям. [c.123]

    Стеклянный электрод применяется для определения pH растворов (см. 180) и активности ионов щелочного металла. В настоящее время с использованием стекол специального состава и различных ионитов разработаны ионоселективные электроды, при помощи которых определяется содержание в растворах многих катионов, анионов, органических веществ. [c.486]

    Сульфидсеребряный ионоселективный электрод. [c.137]

    Не все ферментные электроды являются типичными ионоселективными электродами. Однако в связи с тем, что они приобретают в настоящее время все большее значение и важнейшие из них функционируют по принципу ионоселективных мембран, остановимся на их кратком рассмотрении. [c.57]

    Эти три группы ионоселективных электродов составляют первый класс "простых мембранных систем". [c.40]

    Существующие ионоселективные электроды можно разделить иа электроды с твердой мембраной, жидкостной мембраной и стеклянные электроды. [c.236]

    Следовательно, разнообразие классификационных признаков привело к созданию нескольких способов систематизации мембранных электродов на группы, что позволяет проводить их изучение с различных позиций, более целенаправленно подходить к вопросу создания новых разработок и практического использования ионоселективных электродов. [c.40]

    Основные положения теории ионоселективных электродов. Независимо от типа мембраны поведение ионоселективных электродов подчинено одним и тем же общим закономерностям, так как во всех случаях, несмотря на различие механизмов, происходит перенос ионов через границу раздела фаз и внутри мембраны. Если мембрана помещена между двумя растворами, то через нее возможно перемещение ионов только определенного типа в направлении к раствору с меньшей активностью (концентрацией) этих ионов. На поверхности мембраны возникает потенциал, препятствующий дальнейшему перемещению ионов, и в конечном счете устанавливается динамическое равновесие. [c.41]

    Определение ионов и N можно проводить с соответствующими ионоселективными электродами в достаточно широких пределах изменения активности этих ионов в присутствии ряда сопутствующих им анионов ( С1" > Вг, ЗСЫ и др.) и в значительном диапазоне pH растворов. [c.164]

    Следует сказать, что в нашем распоряжении пока имеется совсем немного специфических методов определения, таких, как, например, метод ионоселективных электродов, позволяющий определять концентрацию (активность) некоторых отдельных ионов в присутствии многих других. Не так много н избирательных методов, при помощи которых можно определять интересующие нас компоненты смеси, не прибегая к их выделению (например, посредством экстракции или соосаждения), что, конечно, упрощает анализ и экономит время. Вот почему часто приходится прибегать к маскированию мешающих определению элементов. [c.16]

    Обычно различают два типа ионоселективных электродов  [c.105]

    Ионометрия основана на применении ионоселективных мембранных электродов, функционирующих по механизму переноса ионов, т.е. обладающих ионной проводимостью. Поскольку мембрана проницаема для одного или ограниченного типа ионов, то это ее свойство обеспечивает достаточно высокую селективность электрода. С другой стороны, принципиально можно создать мембранный электрод иа подходящего материала, функционирующий обратимо относительно любого типа ионов. Ионоселе - [c.38]

    Комплексонометрическое титрование можно проводить либо с ионоселективным электродом, откликающимся на определяемый ион, либо с Си-чувствительным ионоселективным электродом, добавив в раствор перед титрованием небольшое количество ионов Си(II) в качестве индикаторных. [c.239]


    I. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ИОНОСЕЛЕКТИВНЫМИ [c.110]

    Измерение э.д.с. Для измерения потенциала ионоселективного электрода составляют электрохимический элемент, схему которого [c.110]

    Стеклянные электроды. Стеклянные электроды, обратимые но отношению к ионам водорсда, были первыми ионоселективными электродами. Они изобретены в начале XX в. Кремером, Габером н Клеменсиевичем. Квантово-механический вариант теории стек, ]янного электрода предложил М. Дол (1934), а ее термодинамический вариант, получивший наибольшее распространение и ставший основой последующего развития теории ионоселективных электродов, — Б. П. Никольский (1936). Дальнейший прогресс в этой области связан с трудами Эйгенмана, Шульца, Измайлова, Росса, Пупгора и ряда других. [c.173]

    Потенциал стеклянного, как и любого другого ионоселективного электрода, нельзя измерить, просто сочетая его с электродом сравнения, подобно тому как это делалось с уже рассмотренными элек- [c.174]

    Мембраны ионоселективных электродов обладают большой специфичностью по отношению к определенному виду ионов возникающий прн этом потенциал составляет значительную часть э.д.с. соответствующей электрохимической снстемы. Если ионоселективный электрод сочетать с ферментом, сг[особным избирательно катализировать одну определенную реакцию, протекающую с участием ионов, по отношению к которым обратим этот электрод, то по изменению потенциала электрода можно следить за ходом реакции. Ионоселективные электроды применяются при изучении либо естественных, либо моделирующих их искусственных биологических мембран, что составляет одну из задач науки биоэлектрохимии, родившейся на стыке электрохимии и биологии. [c.207]

    Определение Na l основано на прямом потенциометрическом измерении концентрации хлорид-ионов с помощью ионоселективного электрода.  [c.229]

    К первой фуппе относятся потенциометрические устройства с ионоселективными электродами в качестве электрохимического пр>еобразова-теля. Полагают, что в техническом плане они наиболее просты. Аналитический сигнал регистрируют с помощью обычных потенциометров (рН- [c.292]

    Стеклянные электроды, хотя и имеют твердую мембрану из ионоселективного стекла, по механизму аналогичны электродам с жидкостной мембраной. Различные сорта специальных ионоселективных стекол способны обмениваться с раствором соответствующими однозарядными катионами металлов, а также ионами водорода. Это позволило разработать ряд катионочувствительных стеклянных электродов и наиболее широко применяемые рН-чувствительные электроды. [c.237]

    Классификации ионоселективных электродов. Мембранные ио-носелективные электроды можно классифицировать по различным признакам по агрегатному состоянию, по типам активного компонента мембраны и т.д. Различают твердые и жидкие мембраны. В свою очередь твердые мембранные электроды могут быть гомогенными и гетерогенными. [c.39]

    Гетерогенным электродом можно считать электродное устройство, известное под названием "сепектрод", в котором носителем активного ионоселективного материала (например, А 2  [c.55]

    Ферментные (энзимные) электроды представляют собой электродные устройства (ионометрические датчики), позволяющие определять концентрации веществ, участвующих в ферментативных реакциях. Для этой цепи на чувствительный элемент ионоселективного электрода или на специальный носитель, расположенный на некотором расстоянии от него, наносят спой, содержащий фермент. Обычно фермент применяют в иммобилизированном состоянии, используя один иэ методов иммобилизации ковалентное связывание с поверхностью электрода, внедрение фермента в сетку геля или полимера, ковалентную сшИвку молекул фермента между собой с помощью соответствующего полифунк-ционального реагента, [c.57]

    Ионометрия основана на применении ионоселективных мембранных электродов, функционирующих по механизму переноса ионов, т. е. обладающих ионной проводимостью. Поскольку мембрана проницаема для одного или нескольких видов ионов, то это свойство обесие- [c.104]

    Осадительное и комплексиметрическое титрование. Индикаторные электроды в методах осаждения и комплексообразования являются более или менее избирательными. В этих методах применяются электроды, известные в электрохимии как электроды I, И и П1 родов, а также соответствующие ионоселективные электроды. [c.109]


Библиография для Ионоселективность: [c.184]   
Смотреть страницы где упоминается термин Ионоселективность: [c.173]    [c.175]    [c.177]    [c.28]    [c.30]    [c.39]    [c.42]    [c.58]    [c.238]    [c.105]    [c.111]   
Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.176 , c.216 ]

Курс коллоидной химии 1995 (1995) -- [ c.194 , c.237 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.176 , c.216 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бромиды с ионоселективным электродом

Время отклика и температурный коэффициент ионоселективных электродов

Время отклика ионоселективных микроэлектродов

Жидкостные мембранные ионоселективные электроды

Иодиды с ионоселективным электродо

Ионоселективные гетерогенные мембраны

Ионоселективные диэлектрический затвор

Ионоселективные истоковая область

Ионоселективные конструкция

Ионоселективные мембраны для ИСПТ

Ионоселективные полевые транзисторы

Ионоселективные полевые транзисторы ИСПТ

Ионоселективные полимерные мембраны

Ионоселективные с висящей сеткой

Ионоселективные твердотельная мембрана из нитрида кремни

Ионоселективные ферментные

Ионоселективные электроды в медицине и биологии

Ионоселективные электроды для определения галогенид-ионов

Ионоселективные электроды для определения других катионов и анионов

Ионоселективные электроды для определения ионов калия и других однозарядных катионов

Ионоселективные электроды для определения ионов кальция и других двухзарядных ионов

Ионоселективные электроды для определения катионов и анионов

Ионоселективные электроды для определения нитрат-ионов, других кислородсодержащих анионов и тетрафенилбората

Ионоселективные электроды и их применение в анализе

Ионоселективные электроды коэффициент селективности

Ионоселективные электроды с жидкими мембранами

Ионоселективные электроды с твердыми и стекловидными мембранами

Ионоселективные электроды, определение

Ионоселективные электроды, определение аммония

Ионоселективные электроды, определение нитрат-ионов

Ионоселективные электроды, определение нитрит-ионов

Ионоселективные электроды, определение роданид-ионов

Ионоселективные электроды, определение сульфатов

Ионоселективные электроды, определение сульфидов

Ионоселективные электроды, определение цианид-ионов

Ионоселективный в клиническом анализе

Ионоселективный в неводных средах

Ионоселективный микроэлектрод для определения ионов водорода

Ионоселективный микроэлектрод конструкция

Ионоселективный полевой транзистор применение

Ионоселективный электрод ИСЭ веществ

Ионоселективный электрод ИСЭ двойной электрический слой

Ионоселективный электрод ИСЭ двухзарядных ионов

Ионоселективный электрод ИСЭ двухствольный

Ионоселективный электрод ИСЭ для определения галогенид-ионо

Ионоселективный электрод ИСЭ достоинства

Ионоселективный электрод ИСЭ история развития

Ионоселективный электрод ИСЭ калибровка

Ионоселективный электрод ИСЭ кондиционирование

Ионоселективный электрод ИСЭ конструкция

Ионоселективный электрод ИСЭ металлов

Ионоселективный электрод ИСЭ мочевины

Ионоселективный электрод ИСЭ определение понятия

Ионоселективный электрод ИСЭ органических ион-радикалов

Ионоселективный электрод ИСЭ остаточного хлор

Ионоселективный электрод ИСЭ пластифицированный

Ионоселективный электрод ИСЭ поверхности

Ионоселективный электрод ИСЭ поверхностно-активных

Ионоселективный электрод ИСЭ потенциал

Ионоселективный электрод ИСЭ применение в клиническом анализе

Ионоселективный электрод ИСЭ с пластиковой пленочной мембраной

Ионоселективный электрод ИСЭ с поливинилхлоридной матрицей

Ионоселективный электрод ИСЭ типа покрытой проволоки

Ионоселективный электрод ИСЭ халькогенидный для определения двухзарядных ионов металлов

Исследование ионоселективных мембранных электродов на основе растворимых органических ионообменников

Исследование ионоселективных электродов для измерения активности йодида и бромида

Исследование ионоселективных электродов с мембранами, содержащими ионообменник и специфический нейтральный лиганд

Мембрана ионоселективная

Мембранные преобразователи информации (полимерные ионоселективные датчики)

Метод определения с помощью ионоселективного электрода

Метод с использованием ионоселективного электрода

Методы определения серебра с ионоселективными электродами

Микроэлектроды ионоселективные

Монофторфосфаты с ионоселективным электродом

Несслера метод потенциометрическое ионоселективными электродами

Нитраты с ионоселективным электродом

Нитриты с ионоселективным электродом

Области применения ионоселективных электродов

Оксалаты с ионоселективным электродом

Определение содержания фторида в образце технического фторида натрия с применением ионоселективных электродов

Определения нитратов в почве с помощью ионоселективного электрода

Ортофосфаты с ионоселективным электродом

Основные свойства ионоселективных электродов

Основные условия точных измерений при работе с ионоселективными электродами

Перброматы с ионоселективным электродом

Перйодаты с ионоселективным электродо

Перренаты с ионоселективным электродом

Перхлораты с ионоселективным электродом

Полисульфиды с ионоселективным электродом

Потенциалы мембран и ионоселективные электроды

Потенциометрическое титрование ионоселективным электродом

Приложение. Коэффициенты селективности ионоселективных электродов

Применение ионоселективных электродов

Применение ионоселективных электродов в неводных средах

Применение условных шкал активности ионов для стандартизации ионоселективных электродов

Примеры ферментных сенсоров на основе ионоселективных электродов

Примечание редактора перевода. Ионы и вещества, определяемые с помощью ионоселективных мембранных электродов, следует искать в разделах, отмеченных

Разные ионоселективные электроды

Роданид-ион определение ионоселективным электродом

Роданиды с ионоселективным электродом

Системы электрохимические с ионоселективными электродами

Сульфаты с ионоселективным электродом

Сульфидный ионоселективный электрод

Сульфиды ионоселективными электродами

Температурный коэффициент, дрейф и время жизни ионоселективного электрода

Теория мембранных потенциалов ионоселективных электродов

Тетрафторбораты с ионоселективным электродом

Техника работы с ионоселективными электродами

Тиомочевина, метод определения ионоселективными электродам

Тиоцианаты ионоселективными электродами

Типы ионоселективных электродов

Транзистор ионоселективный

Фториды с ионоселективным электродом

Хлораты с ионоселективным электродом

Хлориды с ионоселективным электродом

Электрод ионоселективный

Электроды ионоселективные мембранные

Электроды ионоселективные, газочувствительные

ектр ионоселективные

спектроскопии ионоселективными электродами

также Полярография, Потенциометрия ионоселективные



© 2024 chem21.info Реклама на сайте