Устройство для микроэлектрохимических исследований эдс

 

Изобретение относится к области исследования материалов путем определения электрохимических параметров и может быть использовано в стекольной промышленности для исследования ЭДС концентрационных цепей, составленных из силикатных расплавов и платиновых электродов, в электрохимии солевых расплавов и водных растворов. Целью изобретения является повышение достоверности результатов исследований . Устройство включает верхний и нижний пластинчатые платиновые электроды . Электроды соединены токоотводамитермопарами с цифровым вольтметром. Нижний электрод вмонтирован в микрометрическое устройство, позволяющее перемещать его в вертикальном положении и в 2-х измерениях печи горизонтальной плоскости. Верхний электрод имеет микрометрический винт для вертикального перемещения. Для наблюдения за перемещением электродов служит оптическая система. 1 ил. 9 Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (ll) (5() 5 G 01 N 27/26

COCYQAPCTBEt-II-IblA КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯЯ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4760482/25 (22) 21.11.89 (46) 07.01.92. Бюл. М 1 (71) Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П.Чкалова (72) А.Ф.Борисов, А.Н.Петров и Н.А.Смирнова (53) 543.25(088,8) (56) Борисов А.Ф. и др. Электрохимическив методы в производстве стекла. — М.: Стройиздат, 1986, с. 36-37.

Там же, с. 35, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭДС (57) Изобретение относится к области исследования материалов путем определения электрохимических параметров и может быть использовано в стекольной промышИзобретение относится к исследованиям материалов путе л определения электрических параметров.

Известно устройство для электрохимических исследований ЭДС силикатных расплавов, включающее злектрохимическую ячейку, платиновые электроды, контактирующие с электролитом ячейки, подключенIIIIe к потенциометру, и устройство для вертикального перемещения электродов.

Стекло загружают в ячейки, помещают в печь, и пссле достижения 1000-1200 С в расплав опускают платиновые электроды.

Измерения ведут при постоянных илн регулируемых температурах, Недостатком известного устройства является необходимость использования зналенности для исследования ЭДС концентрационных цепей, составленных из силикатных расплавов и платиновых электродов, в электрохимии солевых расплавов и водных растворов. Целью изобретения является повышение достоверности результатов исследований, Устройство включает верхний и нижний пластинчатые платиновые электроды. Электроды соединены токоотводамитермопарвми с цифровым вольтметром.

Нижний электрод вмонтирован в микрометрическье устройство, позволяющее перемещать его в вертикальном положении и в 2-х измерениях печи горизонтальной плоскости.

Верхний электрод имеет микрометрический винт для вертикального перемещения, Для наблюдения за перемещением электродов служит оптическая система. 1 ил. и чительных объемов исследуемых распла= вов, что затрудняет быстрое установление О) равновесия в системе. Кроме того, после фь, окончания опытов потре5уется очистка ячейки от остатков стекла. Это приводит к Л значительной трудоемкости исследования, а также к повышенному расходу различных материалов, а том числе и драгоценных металлов.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является устройство для микроэлектрохимических исследований

ЭДС силикатных расплавов, включающее вертикально установленные платиновые проволочные электроды, подключенные токоотводами к измерительному прибору и

;,омещен«ые в „-;.ектр;;ческуIo п.. ь Э;,ектроды с кс;;лами стекла помещают в печь, разогретую до 1000 — 1200 С, и измеряют

ЭДС при помощи цифрового всчьтл1етра.

Каг1ли стекла при высоких температурах стекают с электродов в течение нескольких минут, и измере«ные в зто время величины

ЭДС принимаются за рав«овесные, Это приводит к недостаточной достоверности результатов измерений.

Таким образом, недостатком известного устройства является невозможность изучения кинетики установления равновесных значений ЭДС, Целью изобретения является повышение достоверности результатов измсрений.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для микроэлектрохимических исследований ЭДС. состоящем из двух плаTH«oBblx электродов, подключенных токоотводами к измерительному прибору и помеще I«ûõ в электрическую печь, электроды выпол«ены в виде пластин, размещен«ых горизонтально одна над другой, одна из которых выполнена с возможностью перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в качестве токсот .,,ов использованы термопэры, а устройство дополнительно- снабжено оптической системой контроля расположения электродов.

На чертеже представлена схема устройства для микроэлектрохимических исследований ЭДС силикатных расплавов.

Уст;о: с во включает верхний 1 и ниж ний 2 власти«чатые платиновые электроды с предварительно наплавленныл и «", их по, х .ости каплями 3 и 4 электролита. Элекг; с:,ы 1 I! 2 подключены токостводами— . -- рами 5 и 5 с измерительным при ....-. 7 I! - -,...мер цифровым вольт; етром, ! им. и и электрод 2 влtQHTL1pol:3II о микро;е . - гсс:.м устройства 9 для !Io вертикаль«ого и горизонтального пер,MQU åíèÿ.

Берхний электрод ил1еет микрови«т 9 для вертикального г1еремещения. Электроды 1

I1 2 ра=- .е . ы в элект-„и-еской печи 10, с абже«ной термопарами 5 и б.

Для наблюдения за перемещением

",ектродов 1 и 2 предусл отрены дл,",«нофо5

30 кусный микроскоп 1", и отвер."тие 12 в печи, B верхней и нижней частях печи 10 имеются керамические крыш.ки 13.

Устрйство работа т следующим образом.

Заряжают устройство при комнатной температуре или температуре опыта 9001200 С. После выравнивания температуры капли 3 и 4 электролита центрируют c ffoмощью микровинта 9 и приводят в соприкосновение перемещением нижнего 2 или верхнего 1 электрода с помощью микрометрического устройства 8.

С помощью микроскопа 11 ведут наблюдение за перемещением и состоянием капель 3 и 4 электролита стекла и визуально определяют момент их соприкосновения.

Измеряют ЭДС внешней цепи в различные моменты времени до достижения постоянных значений.

Предлагаемое устройство по сравнению с извес ным позволяет повысить достоверность результатов измерений.

Экспериментальные данные показывают, что равновесное значение ЭДС устанавливается через 25 мин, и сохраняется постоянным в течение 40 мин (в то время,как в известном устройстве в аналогичных условиях измерения возможны в течение не более 10 мин, что не позволяет получить достоверных результатов исследований.

Формула изобретения

Устройство для микроэлектрохимических исследований ЭДС, состоящее из двух платиновых электродов, подключенных токоотводами к измерительному прибору и помещенных в электрическую печь, снабженную термопарами, о т л и ч о- ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности результатов измерений, электроды выполI;eIiI. в виде пластин, размещенных горизонтально одна над другой. одна из которых выполнена с возможностью перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в ка .естве токоотводов использованы термопары, а устройство дополнительно снабжено оптичсской системой контроля распc лc.кения электродов.

1704054

Составитель А. Щитов

Редактор О. Хрипта Техред М.Моргентал Корректор М. Демчик

Заказ 58 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для микроэлектрохимических исследований эдс Устройство для микроэлектрохимических исследований эдс Устройство для микроэлектрохимических исследований эдс 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в аналитических приборах на основе инверсионной хронопотенциометрии

Изобретение относится к контролю содержания красителей в продуктах производств , в частности к определению степени очистки сточных вод, и может быть использовано в лакокрасочной, химической, текстильной и др

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа нуклеиновых кислот, в частности к методу электрофоретического анализа первичной структуры (секвенирования) ДНК или РНК и найдет применение в молекулярно-биологических исследованиях, биотехнологии, медицине и сельском хозяйстве

Изобретение относится к области электрокинетических или электрохимических процессов анализа или получения веществ

Изобретение относится к области электрокинетических или электрохиммческх процессов анализа или получения веществ Целью изобретения является поддержание постоянными величины и направления электрического поля без изменения основных свойств электролита рабочей части ячейки

Изобретение относится к электрохимической обработке изделий, в частности к методам исследования физических свойств электролитов

Изобретение относится к анализу белковых смесей, а имен но к приборам для вертикального электрофореза белков в гелевых пластинах

Изобретение относится к биохимии и касается способа выявления пептидов при изоэлектрофокусировании в полиакриламидном геле

Изобретение относится к биотехнологии, касается разделения и анализа высокомолекулярных биополимеров методом электрофореза

Изобретение относится к физике, физической химии и электрохимии и может быть использовано при изучении механизма движения иона в постоянном электрическом поле во всех агрегатных состояниях, т.к

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх