Способ изготовления активного элемента хлорсеребряного электрода

 

Изобретение относится к области .медицинского приборостроения, а именно к производству биологических хлорсеребряных электродов для элект- .рорадиологических исследований. Способ основан на прессовании порошка серебра и хлорирования серебряной основы при i 690-710 . С целью повышения точности измерений за счет импедансных характеристик электрода прессование химически чистого серебра производят под давлением 5t0,5 кг/мм с пocлeдyкlЩIiм хлорированием серебряной основы в расплаве хлористого серебра в течение 2-3 мин, причем диаметр зерен серебра не должен превышать 50 мкм. 3 ил. о «

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) (111 (50 4 G О1 N 27 30

ОПИСАНИЕ ИЗОбРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3716919/24-25 (22) 09.01. 84 (46) 23. 06 . 86. Бюл. Ф 23 (72),В.Е.Ляхов, В.Г,Пилипенко и Э.Д.Молчанов (53) 543.257 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 630576, кл. О О1 N 27/30, 1977.

Авторское свидетельство СССР

В 291141, кл.G О1 N 27/30, 1969. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО

ЭЛЕМЕНТА ХЛОРСЕРЕБРЯНОГО ЭЛЕКТРОДА (57) Изобретение. относится к области ,медицинского приборостроения, а имен.но к производству биологических хлорсеребряных электродов для элект" .рорадиологических исследований . Способ основан на прессовании порошка серебра и хлорирования серебряной основы при 1 690-710 . С целью повы0 шения точности измерений эа счет импедансных характеристик электрода прессование химически чистого серебра производят под давлением

5%0,5 кг/мм с последующим хлорированием серебряной основы в расплаве хлористого серебра в течение 2-3 мин, причем диаметр зерен серебра не должен превышать 50 мкм. 3 ил .

1239579

Изобретение относится к медицинс.кому приборостроению, а именно к производству биологических хлорсеребряных электродов для электрофизиологических исследований.

Целью изобретения является улучшение импедансных характеристик электрода.

На фиг.1 показана структура активного элемента, полученного предлагаемым способом; на фиг.2 — узел 1 на фиг.1; на фиг.Э вЂ” предлагаемый электрод, общий вид

Структура активного элемента электрода состоит иэ прессованных зерен 1 серебра,.поверхность которых представляет собой диффузионную смесь молекул серебра и хлористого серебра 2, а свободное пространство между зернами 1 заполнено хлористым серебром 3. В процессе изготовления порошок серебра 1 прессуют под давлением P.Ñòðåëêàìè обозначено прохождение тока в активном элементе.

Способ осуществляется следующим образом.

После формовки под давлением

5 05 кг/мм зерна 1 серебра приобретают овальную форму, располагают ся плотно с минимальными зазорами, имеют электрические контакты между собой, в особенности в направлении прилагаемых сил прессования P. Расплавленное хлористое серебро 3, обладая при 690-710 С хорошей смачивающей способностью, протекает в поры между зернами серебра. 1 и заполняет ихе

При этом в поверхностный слой зерен серебра проникают диффузионные молекулы хлористого серебра 2,. а молекулы серебра проникают в хлористое серебро, где происходит поверхностное соединение этих двух веществ на молекулярном уровне.

Из фиг.2 видно, что зерна серебga 1 при этом контактируют между собой не напрямую, как было после прессования,, а через тончайшие (в несколько молекул ) слои смеси серебра и хлористого серебра 2. Получен ный таким образом активный элемент электрода имеет активное сопротивление, соизмеримое с проводимостью серебра, так как между зернами серебра элемента образуется непрерывная электропроводящая цепочка из серебра и смеси молекул серебра и

25 хлористого серебра, т.е. нет на пу. ти электрического тока слоя хлористого серебра в чистом виде, которое обладает свойствами изолятора и влияет, в основном, на величину активного сопротивления всего электрода.

Несмотря на значительное уменьшение активного сопротивления элемента все остальные электрофизические па" раметры (;неполяризуемость,малый собственный потенциал, механическая и химическая прочность и др.), присущие лучшим серебро-хлорсеребряным электродам, не изменяются.

Предлагаемый электрод состоит иэ электроизоляционного основания

4 в виде диска толщиной 1 мм, диамет. ром 8 мм с отверстием в. середине диаметром 3 мм. С одной стороны основания над отверстием помещается активный элемент 5, выполненный из спрессованного мелкозернистого порошка серебра, выдержанного в расплаве хлористого серебра. В активный элемент 5 впрессован вывод из серебряной проволоки б, к которому припаян провод 7. Вся конструкция скрепляет" ся между собой компаундом типа "про"

30 токрил"-8.

Активнь;й элемент 5 изготовляют ,следующим образом.

В стеклянную форму в виде трубки помещают определенное количество мелкозернистого (диаметр зерен менее !

50 мкм) порошка химически чистого серебра (количество серебра выбира.ют экспериментально в начале процесса изготовления партии), туда же помещают конец серебряной проволоки-вывода б. С помощью вставки в трубку и пресса под давлением

5 + 0 5 кг/мм порошок серебра прес". суют, при этом образуется форма в

1 виде таблетки диаметром 4 мм и толщиной 0,7 мм с выводом б.

В фарфоровом тигле расплавляют химически чистое хлористое серебро и доводят его в пламени горелки до о

700 С (температура расплава контро лируется термопарой). В расплав хлористого серебра помещают полученную ранее таблетку из порошка серебра таким образом, чтобы конец вывода 6

55 не попал в расплав хлористого серебра, выдерживают в расплаве в течение 2-3 мин вынимают для остывания и обрабатывают наждачной бумагой .

1239579 плоские поверхности активного элемента для снятия слоя хлорного серебра, К вывоДу 6 припаивают провод 7 и производят сборку электрода согласно фиг.З.

Использование предлагаемого хлорсеребряного электрода,и способа его изготовления обеспечивает по срав,нению с известными следующие преимущества.: снижение общего активного сопротивления измерительной цепи за счет снижения в десятки и сотни раз сопротивления активного элемента электрода, повышение помехоустойчивости электрода, повышение точности и достоверности передачи, полезного сигнала по измерительной цепи; повышение технологичности изготовления электродов, что позволяет изготовлять партии электродов с одинако.выми электрофизическими свойствами, 1 различных размеров и форм; повышение механической,и химической проч-. ности

Формула изобретения

Способ изготовления активного элемента хлорсеребряного электрода, включающий прессование порошка серебра и хлорирование серебряной основы о хлоридом серебра при 690 7I0 С, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью улучшения импедансных характеристик электрода, прессование зе15 рен химически чистого серебра производят под давлением 5 «+ 0,5 кг/мм с последующим хлорированием серебряной основы в расплаве хлористого серебра в течение 2-3 мин, причем диаметр зерен серебра не превышает

50 мкм.

1239579

Составитель И.Рогаль

Редактор В.Иванова Техред Л.Олейник Корректор Е.Рошко

Заказ 3388/42 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений.н открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие„г. Ужгород, ул.Проектная, 4

Способ изготовления активного элемента хлорсеребряного электрода Способ изготовления активного элемента хлорсеребряного электрода Способ изготовления активного элемента хлорсеребряного электрода Способ изготовления активного элемента хлорсеребряного электрода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитической химии, к способам определения лекарственных веществ, а именно фенибута ( -амино-;В-фенилмасляной кислоты гидрохлорида) прямой потенциометрией, и может быть использовано в медицине и фармацевти ческой промышленности

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для контроля активности ионов цинка с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ)

Изобретение относится к ионометрии и может быть использовано для потенциометрического определения активности ионов уранила в водных растворах с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ)

Изобретение относится к электрохимическому анализу и позволяет повысить точность измерений с помощью электрода путем обеспечения контроля герметичности его изолирующей оболочки

Изобретение относится к области электроаналитической химии, а именно к ионоселективным мембранньтм электродам (ИСЭ) на основе хелатов металлов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям концентрации неорганических и органических соединений в различных объектах

Изобретение относится к устройствам для контроля ионного состава и свойств технологических растворов, природных и сточных вод и может найти широкое применение в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной, горно-добывающей промышленности, энергетике, биотехнологии, медицине, экологии, геологии, а также при проведении высотных аэрокосмических и глубинных гидрологических исследований

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности для определения тяжелых металлов с использованием модифицированного электрода

Изобретение относится к потенциометрическим измерениям концентрации ионов в растворах, а именно к сравнительному рН-электроду, содержащему корпус, расположенные в корпусе электролит, ионопроводящую мембрану, разделяющую электролит и исследуемую среду, и помещенный в электролит чувствительный элемент, при этом электролит выполнен в виде кристаллогидрата NH4Ca(NO3)3nH2O, полученного реакцией обмена Ca(OН)2 с насыщенным раствором NH4NO3

Изобретение относится к высокотемпературным электрохимическим устройствам с твердым оксидным электролитом и может быть использовано в качестве кислородного электрода в электрохимических датчиках кислорода, кислородных насосах, электролизерах и топливных элементах

Изобретение относится к области электрохимических измерений, а именно к вольтамперометрическому анализу состава раствора, и может использоваться в химической, металлургической, пищевой промышленности, экологии, и, в частности, для контроля состава природных, сточных вод, биологических объектов

Изобретение относится к способам приготовления электродов для вольтамперометрических определений и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах концентраций различных ионов металлов

Изобретение относится к защите от коррозии подземных металлических сооружений
Наверх