Skip to main content
Log in

Elektrochemische Methode zur quantitativen und kontinuierlichen Bestimmung von Ozon in Gasgemischen

Electrochemical method for quantitative and continuous determination of ozone in gas mixtures

  • Originalabhandlungen
  • Published:
Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie Aims and scope Submit manuscript

Abstract

The method is based on the measurement of the diffusion controlled limiting current obtained with the cathodic reduction of ozone according to O3 + 2H+ + 2e → H2O + O2 in sulphuric acid. The electrolyte is vigorously mixed with the gas containing ozone and circulated through the electrolytic cell by the ascending gas flow operating as a gas-lift pump. The solution saturated with ozone moves along a cylindric electrode consisting of a smooth platinum foil in laminar flow. A constant potential is maintained at the electrode by means of a potentiostat in such a way, that the electrochemical reaction is proceeding under limiting current conditions. A lead anode of high capacitiy is used as a counter- and reference electrode. The current recorded continuously is directly proportional to the concentration of ozone in gas.

Zusammenfassung

Die vorgeschlagene Methode zur Ozonbestimmung beruht auf der Messung des Diffusionsgrenzstromes bei der kathodischen Reduktion von Ozon nach O3 + 2H+ + 2e → H2O + O2 in Schwefelsäure. Der Elektrolyt wird in der elektrochemischen Meßzelle intensiv mit dem ozonhaltigen Gas durchmischt und durch den aufsteigenden Gasstrom nach dem Prinzip der Mammutpumpe kontinuierlich im Kreislauf transportiert. Die mit Ozon gesättigte Lösung fließt in laminarer Strömung über eine zylindrische Meßelektrode aus glattem Platin. An dieser Elektrode wird mittels eines elektronischen Potentiostaten ein solches Potential konstant eingestellt, daß die elektrochemische Reaktion stets im Grenzstrombereich abläuft. Als Gegen- und Bezugselektrode wird eine Bleianode mit hoher Kapazität eingesetzt. Der mit einem Schreiber registrierte Strom ist dem Ozongehalt im Gas direkt proportional.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatur

  1. Bowen, I. G., Regener, V. H.: J. Geophys. Res.56, 307 (1951)

    Article  CAS  Google Scholar 

  2. Brewer, A. W., Milford, J. R.: Proc. Roy. Soc. (London) A256, 470 (1950)

    Article  Google Scholar 

  3. Britaev, A. S.: Tr. Tsentr. Aerol. Observ.37, 13 (1960); Chem. Abstr.56, 6663 (1962)

    Google Scholar 

  4. Buswell, A. G., Keen: Rev. Gen. Caoutochouc Plastiques40, 1161 (1963); Chem. Abstr.62, 1079g (1965)

    CAS  Google Scholar 

  5. Damaschke, K., Lübke, M.: Chemiker-Ztg./Chem. App.88, 547–550 (1964)

    CAS  Google Scholar 

  6. Duffy, T. L., Pelton, P. L.: Am. Ind. Hyg. Assoc. J.26, 544 (1965)

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. Ehmert, K.: Z. Naturforsch.4b, 321–327 (1949)

    CAS  Google Scholar 

  8. Epstein, B. D., Dalle-Molle, E., Mattson, I. S.: Carbon (in press)

  9. Fabjan, Ch.: Galvanotechnik66, 2, 100–107 (1975)

    CAS  Google Scholar 

  10. Fabjan, Ch.: Zur Veröffentlichung eingereicht

  11. Fabjan, Ch.: Monatshefte f. Chemie106, 513–528 (1975)

    Article  CAS  Google Scholar 

  12. Fabjan, Ch.: Elektrochim. Acta20, 863–870 (1975)

    Article  CAS  Google Scholar 

  13. Gudiksen, P. H., Hildebrandt, P. W., Kelley, I. I.: J. Geophys. Res.71, 5221 (1966)

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. Hendricks, R. H., Larsen, L. B.: Am. Ind. Hyg. Assoc. J.27, 80 (1966)

    Article  CAS  Google Scholar 

  15. Hersch, P., Deuringer, R.: Anal. Chem.35, 897 (1963)

    Article  CAS  Google Scholar 

  16. Kasatkin, E. V.: Betriebslab. [UdSSR]24, 407–409 (1958)

    CAS  Google Scholar 

  17. Levich, V. G.: Physicochem. Hydrodynamics. Prentice Hall Englewood Cliffs N. J. (1962)

    Google Scholar 

  18. Lübke, M.: Staub-Reinhalt. Luft30, 121–123 (1970)

    Google Scholar 

  19. Mast, G. M., Saunders, H. E.: Inst. Soc. America Trans.1, 325 (1962)

    CAS  Google Scholar 

  20. Nowak, I.: Offenleg. ČSSR v. 10. Juni 1971, Nr. 2,, 228.184

  21. Paneth, F. A., Glückauf, E.: Nature (London)147, 614 (1941)

    Article  CAS  Google Scholar 

  22. Potter, L., Duckworth, S.: J. Air Pollution Control Assoc.15, 207 (1965)

    Article  CAS  Google Scholar 

  23. Poulson, S. A., Saunders, H. E.: US Pat. 3,031.272, May 24, 1962; Chem. Abstr.57, 1564b (1962)

  24. Pring, I. N.: J. Appl. Chem.5, 338–347 (1955)

    Article  CAS  Google Scholar 

  25. Rideal, E. K., Evans, V. R.: Analyst38, 353 (1913)

    Article  CAS  Google Scholar 

  26. Rost, C. A., Swartz, I.: U.S. Pat. 3,234,117, Feb. 8, 1966

  27. Saltzman, B. E., Wartburg, A. F.: Anal. Chem.37, 779 (1965)

    Article  CAS  Google Scholar 

  28. Schulze, F.: Anal. Chem.38, 748 (1966)

    Article  CAS  Google Scholar 

  29. Schwarz, W.: Chem.-Ing. Techn.6, 423 (1956)

    Article  Google Scholar 

  30. U.S. Pat. 3,038.848 v. 12. Juni 1962

  31. Wadelin, C. W.: diese Z.159, 359 (1957/58)

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Fabjan, C., Bauer, P. Elektrochemische Methode zur quantitativen und kontinuierlichen Bestimmung von Ozon in Gasgemischen. Z. Anal. Chem. 280, 121–126 (1976). https://doi.org/10.1007/BF00592412

Download citation

  • Received:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF00592412

Navigation