Ячейки для измерения электродиффузионного потенциала при электропереносе

 

Использование измерение электродиффузионного потенциала Сущность изобретения: в корпусе ячейки имеются два параллельных канала, сообщающихся с резервуаром питателем. Каналы имеют цилиндрическую форму и располагаются симметрично относительно оси корпуса, причем расстояние между каналами делают минимальным Каналы герметично закрываются снизу графитовыми пробками и в них имеются отверстия для коммутации с электрическими зондами Для пропускания тока через канал в верхней части имеется еще один электрический зонд Ток пропускается только через один канал 1 ил СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G О1 N 27/28

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПATЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО ГССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ст =Я (Т1 Т2), С=Е+ Е, (21) 4942739/25 (22) 30.04.91 (46) 30.06.93. Бюл, М 24 (71) Московский институт электронной техники (72) В.М.Глазов. В.А.Курешов и О.Д.Щеликов (56) Белащенко Д.К. Исследование расплавов методом электропереноса. М.: Атомиздат, 1974.

Глазов В.М, и др. Методики высокотемпературных исследований электропереноса в сильнореакционноспособных металлических расплавах. В сб. Электроперенос и его приложение, Новосибирск, Наука, 1982.

Изобретение может быть Использовано в научно-исследовательской работе для измерения электродиффуэионного потенциала расплавов металлов и полупроводников после пропускания через них постоянного электрического тока.

Цель изобретения — повышение точности измерения электродиффуэионного потенциала.

При исследовании электропереноса измеряемая величина ЭДС, возникающая между электродами после пропускания электрического тока, будет складываться из ЭДС-Е, вызванной диффузией в измерительном канале, и термоЭДС r,:

Величина г, определяется по формуле

„„. Ж„„1824570 Al (54) ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСЕ (57) Использование; измерение электродиффузионного потенциала. Сущность изобретения: в корпусе ячейки имеются два параллельных канала, сообщающихся с резервуаром питателем. Каналы имеют цилиндрическую форму и располагаются симметрично относительно оси корпуса, причем расстояние между каналами делают минимальным. Каналы герметично закрываются снизу графитовыми пробками и в них имеются отверстия для коммутации с электрическими зондами. Для пропускания тока через канал в верхней части имеется еще один электрический зонд, Ток пропускается только через один канал. 1 ил. где (Т1 — Tz) перепад температур между местами контакта электродов с расплавом, а— коэффициент термоЭДС пары исследуемый материал — электрод.

Причем в течение опыта, когда измеряемая зависимость к от времени будет меняться вследствии процесса диффузии, а также будет меняться а (Т вЂ” Т2) также из-за диффузии, даже в случае когда (Т1 — Т2) остается постоянной. будет меняться величина Q. Но при измерениях нас интересует только величина Е. Таким образом погрешность измерений будет определяться соотношением величин Е и r.. чем меньше r. no отношению к Е, тем меньше погрешность измерений. Но величине г помимо коэффициента термоЭДС а определяется еще и пе1824570 репадом температур (Т Гг), поэтому, если (Т Tz) свести к "0", к "0" сведется и г независимо от величины а. Предлагаемая конструкция ячейки решает эту задачу тем, ч о параллельно измерительному каналу вводится компенсационный канал, выполненный симметрично относительно оси симметрии ячейки, сама ячейка Изготавливается иэ хорошо проводящей тепло керамики и располагается в нагревателе симметрично тепловому полю. Это позволяет максимально приблизить места контактов исследуемого материала с электродами друг к другу, одновременно расположив их симметрично по отношению к тепловому полю и, тем самым, свести перепад температуры между контактами к ".0".

Внешний вид ячейки представлен на чертеже. Ячейка состоит иэ цилиндрического корпуса, изготовленного иэ алундовой керамики, в верхней части которого имеется резервуар — питатель 2. В корпусе 1 ячейки имеются два параллельных канала 3 и 4, сообщающихся с резервуаром — питателем, Каналы 3, 4 имеются цилиндрическую форму и располагаются симметрично относительно оси корпуса 1, причем расстояние между каналами делают минимальным, исходя из технических возможностей. Каналы герметично закрываются снизу графитовыми пробками 5, б, в нижней части которых имеются отверстия для коммутации с электрическими зондами 7, 8, Для пропускания тока через канал в верхней части ячейки имеется еще один электрический зонд 9.

Ячейка используется следующим образом.

Резервуар — питатель 2 наполняют гранулами исследуемого вещества. Электрический зонд 9 опус„ают в резервуар таким образом, чтобы при расплавлении исследуемого вещества обеспечивался контакт между ним и расплавом. Ячейку помещают в цилиндрический нагреватель и центрируют таким образом, чтобы ось нагревателя совпадала с осью ячейки, Нагревают до температуры выше температуры плавления исследуемого вещества. Создавая избыточное давление инертного газа добиваются заполнения каналов 3 и 4 расплавом, Пропускают постоянный электрический ток через зонд 9 — канал 3 и зонд 7. По окончании пропускания тока измеряют ЭДС между зондами 7 и 8. За счет равенства температур

Т> и Тг в местах контакта зондов 7 и 8 с асплавом составляющая а (Т вЂ” Тг) будет равна Г. Таким образом 6 =- Е + x P i — Т ) ==Е, где Š— электродиффузионый потенциал, который необходимо определить Рассчитывают кажущийся эффективный заряд i-го компонента при помощи

I-h Чо! К Т (1 — м ) (д !па!1

Ъ= — т х ) г!цд х, ) !пх ) х (ехр i ) е)

10 где J — плотность пропускаемого тока; г — время пропускания тока; х; — мольная доля !-го компонента;

NA — число Авогадро; о — удельная проводивость расплава;

15 — длина канала;

Vo — мольный объем расплава;

t — время после отключения тока;

К вЂ” константа Больцмана;

Т вЂ” температура расплава;

20 Š— величина электродиффузионного потенциала в момент = 0: а! — активность i-го компонента;

D — коэффициент взаимной диффузии в растворе, который определяется из уравне25 ния; !

D=(tg а)— л

30 где а — угол наклона прямолинейного участка зависимости !пЕ = f(t).

Примером конкретного выполнения заявленного изобретения может служить ячейка, где в качестве цилиндрического корпуса 1 используется стандартная 2-канальная алундовая соломка диаметром 5 мм, Диаметр цилиндрических каналов равен 1 мм. Резервуар-питатель 2 изготавливается

40 из графита. Алундовая соломка плотно вставляется в отверстия, имеющиеся в донышке питателя,и место стыка заклеивается, например,фосфат-цементом.

Электрический зонд 9 вставляется в от45 верстие, имеющееся в наружной стенке резервуара-питателя, В этом случае расстояние между каналами в ячейке составляет 3 мм. Соответственно расстояние между контактами электрический зонд 7 — расплав и электрический зонд 8 — расплав также примерно 3 мм. Таким образом перепад температур между контактами практически равен

"0", Это позволяет скомпенсировать влияние термоЭДС в ходе измерения электродиффузионного потенциала и, тем самым, повысить точность измерений.

Формула изобретения

Ячейка для измерения электродиффузионного потенциала при электропереносе.

1824570

Составитель B. Глазов

Редактор Техред М.Моргентал Корректор И. Шмакова

Заказ 2222 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открыти м при ГКНТ СССР

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

Производственно издательский комбинат "Патент", г. кгород. ул i в арина 1Г, 1 содержащая цилиндрический корпус из тугоплавкого диэлектрического материала, в котором выполнен параллельно оси канал, сообщающийся верхним концом с резервуаром-питателем. причем в резервуаре-пита- 5 теле и в нижнем конце канала герметично установлены токовые зонды, о т л и ч а ющ а я с я тем, что. с целью повышения

3

1 точности измерения электроди<1 фузипнно го потенциала. в корпусе ячеики дополнительно выполнен второй канал, идентичный первому и расположенный параллельно его оси, при этом верхним концом второй канал соединен с резервуаром, а в нижнем конце герметично установлен третий токовый зонд.

Ячейки для измерения электродиффузионного потенциала при электропереносе Ячейки для измерения электродиффузионного потенциала при электропереносе Ячейки для измерения электродиффузионного потенциала при электропереносе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике для электрохимической защиты подземных и подводных металлических сооружений от коррозии и предназначено для измерения электрохимического и поляризационного потенциала сооружения

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть испольсовано преимущественно для изучения свойств электрохимических систем по результатам измерения импеданса (комплексного сопротивления) этих систем в широком диапазоне частот

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности в ферментных анализаторах

Изобретение относится к электрохимическим способам измерения, а именно к полярографическому анализу, и может быть использовано для определения парциального давления кислорода в биологических тканях

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