Способ изготовления металлизированных мембран электрохимического датчика

 

Изобретение относится к области газоаналитического приборостроения, в частности к способу изготовления электродов электрохимических датчиков мембранного типа с жидким электролитом. Целью изобретения является повышение быстродействия и ресурса работы электрохимического датчика. Указанная цель достигается тем, что на периферийную часть мембраны наносят покрытия из электрохимически пассивного инертного по отношению к электролиту металла толщиной 1-5 мкм таким образом, чтобы активная часть мембраны по форме и площади повторяла диффузионное отверстие датчика. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИ4ЕСКИХ

РЕСГ1УБЛИН (1) С 01 N 27/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (61) 1125195 (21) 4670339/26-25 (22) 31.03.89 (46) 30.1 2.90. Бюл. ¹ 48 (75) Н.Б.Гаранин, А.В.Пак и В.М,Константинов (53) 543,25 (088.8) (56) Гальванотехника. Под ред.

А.N.Ãèíáåðãà. М,: Металлургия, 1987, с. 187.

Авторское свидетельство СССР № 1125195, кл . С 01 N 27/28, 1983. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИ—

ЗИРОВАННЫХ МЕМБРАН ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

{57) Изобретение относится к области

Изобретение относится к области газоаналитического приборостроения, в частности к способу изготовления электродов электрохимических датчиков мембранного типа с жидким электролитом, Целью изобретения является повышение быстродействия и ресурса работы электр охимическ ого датчика.

На чертеже изображена схема поперечного разреза металлизированной мембраны, изготовленной по предлагаемому способу.

Способ осуществляют следующим образом.

Активируют рабочую поверхность фторопластовой пленки Ф-4МБ-М толщиной 30 мкм путем совмещения ее с медной фольгой толщиной 50 мкм под прессом с усилием 100 20 кгс/см при

„„SU„„1617353 А 2

2 газоаналитического приборостроения в частности к способу изготбвления электродов электрохимических датчи-! ков мембранного типа с жидким электролитом. Целью изобретения является повьш ение быстродействия и ресурса работы электрохимического датчика.

Указанная цель достигается тем, что на периферийную часть мембраны наносят покрытия их электрохимически пассивного инертного по отношению к электролиту металла толщиной 1—

5 мкм таким образом, что активная часть мембраны по форме и площади повторяла диффузионное отверстие датчика. 2 з.п. ф-лы, 1 ил .

285+10 С. Удаляют фольгу в 15/ растворе азотной кислоты. Вырубают из активированной пленки мембрану диаметром 30г1 мм. Производят металлизацию активированной рабочей поверхности фторопластовой мембраны химически активным металлом: платиной, золотом или серебром методом вакуумно-магнетронного напыления при давлении 10 -10 мм рт.ст. Толщина напыления 0,01-0,05 мкм. Защищают центральную часть непроницаемой маской и по периферии на слой химически активного металла наносят дополнительно слой электрохимически неактивного металла, например никеля.

Дополнительное нанесение может быть произведено методом вакуумно-магнетронного напыления либо методом электрохимического осаждения. При методе

1 б1 7353

Формула изобретения

20 на

Составитель А. Щитов.

Техред И.ДидыкPедактор О.Спесивых

Корректор С.черни

Заказ 4115 Тираж 510 Подписно е

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издатепьский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 электрохимического осаждения защиту центральной части мембраны производят нитроэмалью, например, марки

НЦ-25, а после никелирования удаляют ее раствором ацетона.

Таким образом, способ изготовления металлизированных мембран позволяет изготавливать электрохимические датчики для газового анализа с повышенным ресурсом работы и быстродействием без значительного увеличения себестоимости и трудоемкости, 1. Способ изготовления металлизированных мембран электрохимического датчика по авт. св. Р 1125195, отличающийся тем,что,с целью. повышения быстродействия и ресурса работы электрохимических датчи-! ков, дополнительно по периферии мем— браны наносят на металлизированный слой слой электрохимически пассивного металла, стойкого в электролите, S толщиной от 1 до 5 мкм, причем площадь активной. части мембраны, равна площади диффузионного отверстия датчика, а форма повторяет форму отверс10 тия датчика. !

2. Способ поп. 1, отлича— ю шийся тем, что в качестве электрохимически пассивного металла для кислых электролитов используют тантал или вольфрам.

3„ Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что в качестве электрохимически пассивного металла для щелочных электролитов используют никель, молибден, ванадий, хром или кобальт.

Способ изготовления металлизированных мембран электрохимического датчика Способ изготовления металлизированных мембран электрохимического датчика 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам исследования электрохимического и коррозионного поведения свежеобразованной поверхности металла в электролите

Изобретение относится к области радиофизических измерений и может быть использовано при измерении электрофизических параметров пьезоэлементов, в частности пьезокерамических пьезоэлементов

Изобретение относится к области защиты металлов от водородной коррозии и износа при добыче, транспортировании, переработке нефти, в нефтехимии, химмотологии, в частности к устройству для измерения наводороживания металлов при трении, например, в жидких, в том числе смазочных средах

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к лабораторному оборудованию для анализа материалов электрохимическими методами, и может найти применение в химической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к средствам кондуктометрии и может быть использовано для определения кислорода в жидких средах в целом ряде отраслей народного хозяйства

Изобретение относится к электрохимическому и электроаналитическому приборостроению ,в частности, к способу контроля герметичности крепления катионообменной мембраны электрохимической ячейки

Изобретение относится к электроаналитической химии, в частности к ионометрии, и предназначено для прямых потенциометрических измерений в качестве составной части измерительного электрохимического элемента

Изобретение относится к исследованию жидких сред

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при исследовании электрофизиологических свойств корней растений , например риса

Изобретение относится к научным исследованиям в молекулярной биологии, биохимии и биотехнологии, там, где требуется разделение, детектирование и очистка, таких биомолекул, как белки и нуклеиновые кислоты

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа и может быть использовано для создания ферментных датчиков определения различных субстратов, в частности глюкозы, алкоголя, лактата и других при использовании ферментов класса оксидаз, продуктом ферментативной реакции которых является пероксид водорода

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 измерений, в частности к электрохимическому анализу состава раствора

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к ионометрическим методам анализа, и предназначено для определения летучих компонентов в газовой фазе

Изобретение относится к размещаемым электрохимическим датчикам такого типа, которые используют для количественного анализа, например уровней глюкозы в крови, измерения рН и т.п

Изобретение относится к химическому датчику для использования в скважинном анализе текучих сред

Изобретение относится к приборам физико-химического анализа, преимущественно для объемного и кулонометрического титрования

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения концентрации анализируемого вещества в носителе
Наверх