Устройство для измерения электролитического потока кислорода,протекающего через твердый окисный электролит

 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению. Устройство может быть использовано для измерения электролитического потока кислорода, протекающего через твердый окиснь1Й электролит. Для повьшения точности измерений на одну из его боковых сторон нанесен электрод, выполненный из гаэоплотной металлической фольги, например из беспористой платиновой фольги, на противоположной стороне размещен электрод из пористого материала . Электроды соединены с внешним источником постоянного тока и ампе р метром. Высокоомный вольтметр включен в цель параллельно. Слои высокотемпературной непроводящей замазки размещены на торцах электролита. Использование электрода из газоплотной металлической фольги позволяет в интервале токов 0,01-0,05 мА повысить точность измерения до +0,005 мА. I ил. § (Л ю со со СП 00 ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ц)) 4 G 01 N 27/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 363391)/24-25 (22) 18.08.83 (46) 23.06.86. Бюл. Ф 23 (71) Институт электрохимии Уральского научного центра АН.СССР (72) М.В. Глумов (53) 543.247(088.8) (56) Ivase, Mori Т, Oxygen Permeability of Calciastabilized Zirkonia.

I .. Ме . trans . В. 1978, ч. 9В, рр. 365-370.

Burkeeta1 L.D. Elektrochemische

Untersuchungen zur Teilleitfahigkeit

Bevegenchkeit und Konzentration der

Elektronen und Betektelektronen in

dotiren, Zirkondioxid und Thoriun@зохре. Z. fur:. Phyc Chem; N.F. Bdz4

) 971; s. ) 46-167. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОТОКА КИСЛОРОДА, ПРОТЕКА)ОЩЕГО ЧЕРЕЗ ТВЕРДЫЙ ОКИСНЫЙ

ЭЛЕКТРОЛИТ

„,SU„„1239582 А 1 (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению ° Устройство может быть использовано для измерения электролитического потока кислорода, протекающего через твердый окисный электролит. Для повышения точности измерений на одну из его боковых сторон нанесен электрод, выполненный из гаэоплотной металлической фольги, например из беспористой платиновой фольги, на противоположной стороне размещен электрод нз пористого материала. Электроды соединены с внешним источником постоянного тока и амперметром. Высокоомный вольтметр включен в цель параллельно. Слои высокотемпературной непроводящей замазки размещены на торцах электролита. Использование электрода из газоплотной металлической фольги позволяет в интервале токов 0,0)-0,05 мА повысить точность измерения до +0,005 мА. I ил.

1239582

Заказ 338 43 Ти аж 778 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может использоваться для измерения электролитического потока кислорода, протекающего через твердый окисный электролит.

Цель изобретения. — повьппение точнбсти измерения.

На чертеже приведено устройство, общий вид.

На твердом окисном электролите 1 на одной из боковых сторон расположен электрод 2, изготовленный напеканием или-прижатием газоплотной металлической фольги, например беспористой платиновой фольги, на противоположной стороне размещен электрод 3 иэ пористого материала. Электроды соединены с внешним источником 4. постоянного тока и последовательно с ампер. метром 5 включен в цепь параллельно высокоомный вольтметр 6. Слои высокотемпературной замазки 7 и 8 размещены на торцах твердого окисного электролита.

Устройство работает следующим образом, Ячейку помещают в печь с интервалом температур 973-1573 К с воздушной атмосферой. Через электроды 2 и 3 от внешнего источника тока пропускают электрический ток произвольной полярности, а возникающую разность потенциалов на.ячейке измеряют вольтметром 6. Через некоторое время после включения .тока разность потенциалов становится постоянной, что характеризует стационарный режим, при котором ток, регистрируемый амперметром 6, равен электролитическоч му потоку кислорода. При протекании тока через ячейку на границе газоплотный электрод — электролит исключен переход кислорода, так как нет доступа кислорода из газовой фазы благодаря отсутствию пор в электроде. Весь ток через ячейку обеспечивается.только электронами (дырками), имеющимися в электролите и определяю10 щими поток кислорода через электролит. В связи с этим газоплотность фольги является обязательным условием . точного измерения потока. На противоположном пористом электроде осуществляется свободный обмен кислорода с электролитом, однако весь ток в ячейке определяется только газоплотным электродом.

Для образца электролита на основе

2б двуокиси циркония с площадью боковой поверхности 1 см, толщиной 0,1 см при 1273 К на воздухе в области дырочной проводимости возможные токи . находятся в интервале 0,01-0,05 мА, при которых достигаются разности потециалов 20-100 мВ. Точность .измерения составляет +0,0005 мА.

Формула изобретения

Устройство для измерения электролитического потока кислброда, протекающего через твердый окисный электролит, содержащее электролит, снабженный двумя электродами, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью

35 повьппения точности измерения, один электрод изготовлен иа газоплотной металлической фольги, а на торцы электролита нанесен слой высокотемпературной непроводящей замазки;

Устройство для измерения электролитического потока кислорода,протекающего через твердый окисный электролит Устройство для измерения электролитического потока кислорода,протекающего через твердый окисный электролит 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для физико-химического анализасмесей

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может применяться в газовой, химической, отраслях промышленности для определения содержания водорода в газовых смесях

Изобретение относится к анализу материалов физико-химическими способами и может быть использовано для определения содержания фтористого водорода в газовой смеси

Изобретение относится к области электрохимических измерений и может быть использовано для изыскания эффективных материалов газодифг фузионных электродов высокотемпературных топливных элементов

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх