хемилюминесцентная композиция

Классы МПК:C09K11/00 Люминесцентные, например электролюминесцентные, хемилюминесцентные материалы
C09K11/06 содержащие органические люминесцентные вещества
G01N21/76 хемолюминесценция, биолюминесценция
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Диашев Алексей Николаевич,
Ишутин Василий Александрович,
Панченко Дмитрий Петрович
Приоритеты:
подача заявки:
2002-09-26
публикация патента:

Изобретение предназначено для аналитической химии и медицины и может быть использовано при определении ингредиентов в воде и водных растворах, а также микробных вегетативных клеток в различных жидкостях. Композиция содержит, мас. %: люминол - 0,008-0,25; калиевая или натриевая щелочь - 0,4-1,2; трилон Б - 0,008-1,5, вода - остальное. Свойства композиции стабильны при температуре окружающей среды 2 - 40oС и атмосферном давлении в течение 30 суток. Изобретение позволяет определять катионы металлов с переменной валентностью и микробы с высокой точностью. Композиция универсальна, проста в применении. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Хемилюминесцентная композиция, характеризующаяся тем, что содержит люминол, щелочь, трилон Б и воду при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Люминол 0,008-0,25

Щелочь 0,4-1,2

Трилон Б 0,008-1,5

Вода Остальное

2. Хемилюминесцентная композиция по п.1, характеризующаяся тем, что в качестве щелочи используется калиевая или натриевая щелочь.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области химии и может быть использовано, в частности, в аналитической химии, например, для качественного и количественного открытия и определения различных ингредиентов в воде и водных растворах, а также для определения микробных вегетативных клеток в различных жидкостях.

Известны хемилюминесцентные композиции на основе люцигенина, лофина, антрацена, силоксена и других, которые используются в аналитической химии для определения катионов тяжелых металлов, окислителей и в кислотно-основном титровании. Шляпинтох В.Я., Карпухин О.Н. Хемилюминесцентные методы исследования химических процессов. М.: Наука, 1966 г.

Известны хемилюминесцентные композиции на основе люминола, которые также широко используются в аналитической химии для качественного открытия перекиси водорода, персульфатов, окислителей, газообразного хлора и брома, аммиака, гемоглобина и т.д., в количественном анализе при объемном титровании для идентификации конечной точки титрования, количественного определения перекиси водорода, цианида, гипохлорида, ацетальдегида, глюкозы, меди, кобальта, железа, анилина и других ингредиентов в воде и водных растворах. Бобко А. К., Дубовенко Л.И., Луковская Н.М. Хемилюминесцентный анализ, К.:, Технiка, 1966 г.

Упомянутые хемилюминесцентные композиции позволяют решать возложенные на них задачи, однако недостатком упомянутых композиций на основе люминола является то, что для определения каждого из вышеперечисленных ингредиентов используется индивидуальный состав, в котором соотношение ингредиентов строго сбалансировано. Например, для определения катионов меди используется хемилюминесцентная композиция, включающая в себя 5хемилюминесцентная композиция, патент № 221746510-3 М раствора люминола в 0,2 н. растворе калиевой щелочи, а для определения катионов кобальта используется хемилюминесцентная композиция, включающая в себя 0,1%-ный раствор люминола в 0,1 М растворе натриевой щелочи. Для определения перекиси водорода используется хемилюминесцентная композиция, включающая в себя 10-2 М раствор люминола, 10-4 М раствор [СО (NH3) и (NO2)2]Сl в 01-02 М растворе натриевой щелочи, а для определения железа используется композиция, включающая в себя 2,5хемилюминесцентная композиция, патент № 221746510-4 М раствор люминола в 0,3 н. растворе калиевой щелочи. Для определения анилина используется композиция, включающая в себя 0,002 М раствор люминола в 0,1 М растворе натриевой щелочи.

Таким образом, отсутствие универсальной хемилюминесцентной композиции усложняет проведение анализа проб из-за необходимости приготовления для каждого определяемого ингредиента специальной хемилюминесцентной композиции, также упомянутые композиции являются неустойчивыми во времени, из-за чего резко снижаются их физико-химические свойства, а также эти композиции не позволяют определять микробные вегетативные клетки в различных жидкостях.

Решаемая техническая задача состоит в создании универсальной хемилюминесцентной композиции с возможностью определения катионов с переменной валентностью и микробных вегетативных палочек в различных жидкостях.

Достигаемый технический результат при этом заключается в универсальности использования, снижении себестоимости работ и сохранении стабильности во времени предложенной хемилюминесцентной композиции.

Для решения поставленной задачи и достижения технического результата предложенная хемилюминесцентная композиция характеризуется тем, что содержит люминол, щелочь, трилон Б и воду при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Люминол - 0,008-0,25

Щелочь - 0,4-1,2

Трилон Б - 0,008-1,5

Вода - Остальное

а также тем, что в качестве щелочи используется калиевая или натриевая щелочь.

Основа композиции - калиевая или натриевая щелочь выступает в качестве растворителя, люминол - в качестве преобразователя избыточной молекулярной энергии в световую, трилон Б выполняет роль комплексопреобразователя.

Для иллюстрации приведем пример изготовления хемилюминесцентной композиции из предлагаемых ингредиентов. В качестве основы берут калиевую или натриевую щелочь, которую размешивают в воде, затем добавляют и размешивают следующие компоненты: люминол и трилон Б, доливают воду до 100% и еще раз тщательно размешивают раствор при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Люминол - 0,01

Калиевая щелочь - 0,45

Трилон Б - 0,02

Вода - 99,52

при этом для приготовления композиции готовится бидистилированная вода.

Полученная хемилюминесцентная композиция на основе щелочи не меняет своих физико-химических свойств при изменении температуры окружающей среды от +2oС до +40oС и атмосферного давления 730-760 мм рт. ст. не менее 30 суток и позволяет определять в воде наличие и количество вредных для человека ингредиентов, вегетативные микробные клетки в различных жидкостях.

Ниже приводится пример полученных результатов проб воды, содержащих катионы металлов, окислители, цианид и микробные клетки Е.coli, колориметрическим методом и с помощью хемилюминесцентного анализатора с использованием заявленной композиции.

Из водорастворимых солей Fe2+, C3+, Cu2+, Со готовили разбавления в воде с концентрацией 0,5-1,0 предельно допустимых значений. Для приготовления разведения перекиси водорода использовали 3%-ный медицинский раствор, для приготовления гипохлорида использовали С12, а цианида - соль KCN.

Приготовленные растворы вначале анализировали на спектрофотометре, а затем - с помощью хемилюминесцентной композиции на основе натриевой щелочи - 0,5%, люминола - 0,01%, трилона Б - 0,02%, остальное вода на хемилюминесцентном анализаторе.

Из чистой бактериальной культуры Е.coli готовили разведения на основе физраствора концентрации 10-104 клеток/см3 объемом 6 см3 каждый. Разведение делили на две равные части, одну из которых анализировали методом высева на питательные среды, а другую анализировали с помощью хемилюминесцентного анализатора, используя заявленную композицию с мас.% содержанием, указанным выше.

Результаты анализов приведены в таблице.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет осуществлять качественный и количественный экспресс-анализ проб воды и различных жидкостей с высокой достоверностью, низкой себестоимостью работ и стабильностью получаемых результатов во времени.

Класс C09K11/00 Люминесцентные, например электролюминесцентные, хемилюминесцентные материалы

cd2o2s материал для использования в компьютерной томографии -  патент 2528671 (20.09.2014)
применение бис(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана дигидробромида в качестве флуоресцентного сенсора на катион цинка(ii) -  патент 2527461 (27.08.2014)
конвертер вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния siox на кремниевой подложке -  патент 2526344 (20.08.2014)
люминофор белого свечения на основе двойного ванадата цезия цинка -  патент 2526078 (20.08.2014)
новые разветвленные олигоарилсиланы и способ их получения -  патент 2524960 (10.08.2014)
осветительное устройство на белых светодиодах -  патент 2524690 (10.08.2014)
люминесцентное покрытие для увеличения эффективности преобразования энергии падающего света и способ его получения -  патент 2524234 (27.07.2014)
осветительное устройство на белых светодиодах, возбуждаемое импульсным током -  патент 2522461 (10.07.2014)
способ обработки цинкооксидных люминофоров -  патент 2520892 (27.06.2014)
осветительное устройство -  патент 2519242 (10.06.2014)

Класс C09K11/06 содержащие органические люминесцентные вещества

применение бис(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана дигидробромида в качестве флуоресцентного сенсора на катион цинка(ii) -  патент 2527461 (27.08.2014)
новые разветвленные олигоарилсиланы и способ их получения -  патент 2524960 (10.08.2014)
бис[2-(n-тозиламино)бензилиден-4'-диметиламинофенилиминато]цинка(ii) и электролюминесцентное устройство на его основе -  патент 2518893 (10.06.2014)
поверхностно-активный фотосенсибилизатор, представляющий собой бромид 2-{ 4-[(е)-2-(4-этоксифенил)винил]фенокси} -n, n, n-триметилэтаманамина (с-таб) -  патент 2515502 (10.05.2014)
4-замещенные n-арил-1,8-нафталимиды, проявляющие свойства флуоресцентных сенсоров на катионы металлов, и способы их получения -  патент 2515195 (10.05.2014)
новое органическое соединение и включающее его органическое светоизлучающее устройство -  патент 2510390 (27.03.2014)
композиция и способ для отбеливания бумаги -  патент 2505636 (27.01.2014)
люминесцирующие анионные комплексные соединения редкоземельных элементов со фторированными пиразолсодержащими 1,3-дикетонами и способ их получения -  патент 2485162 (20.06.2013)
применение производных 4-бифенилкарбоновой кислоты в качестве органического механолюминесцентного материала и механолюминесцентная композиция -  патент 2484117 (10.06.2013)
полимерные наночастицы, содержащие среду для преобразования фотонов с повышением частоты -  патент 2479616 (20.04.2013)

Класс G01N21/76 хемолюминесценция, биолюминесценция

способ количественной оценки баланса про- и антиоксидантов в отделах головного мозга животного -  патент 2523403 (20.07.2014)
способ экспресс-оценки качества и биологической ценности кумыса -  патент 2521976 (10.07.2014)
способ определения цинка (ii) -  патент 2518967 (10.06.2014)
способ определения пространственно-временного распределения активности протеолитического фермента в гетерогенной системе, устройство для реализации указанного способа и способ диагностики нарушений системы гемостаза по изменению пространственно-временного распределения активности протеолитического фермента в гетерогенной системе -  патент 2518247 (10.06.2014)
способ определения алюминия(iii) -  патент 2510020 (20.03.2014)
способ медикаментозного лечения острого пиелонефрита у детей -  патент 2506590 (10.02.2014)
устройство для определения микробной обсемененности спецодежды -  патент 2495924 (20.10.2013)
способ и устройство для определения концентрации оксида азота(no) в газовой среде -  патент 2493556 (20.09.2013)
экспрессный способ определения микробного загрязнения сыпучих и волокнистых органических продуктов и сыпучих минеральных материалов -  патент 2467313 (20.11.2012)
способ хемилюминесцентного определения фенолов -  патент 2467312 (20.11.2012)
Наверх