Способ изготовления капилляров электрохимических кулонометров

 

э ОЯООюМ1 Ф

11д тт а-:. - 11жйСММ

=. бд ИО ТИХ& МБА

351252

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских.Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 14.1Х.197О (№ 1476160/18-10) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 13.IХ.1972. Бюллетень № 27

Дата опубликования описания 22.IX.1972

М. Кл. H Olg 9/22

Комитет по делам изобретений и открытим прн Совете Министров

СССР

УДК 621.314.26(088.8) Авторы изобретения В. П. Сергеев, В. И. Нечипоренко, Ю. Н. Калугин, H. Е. Костюченко и Н. А. Мосцевой

Заявитель

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРОВ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КУЛОНОМЕТРОВ

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к технологии изготовления электрохимических преобразователей.

Известен способ изготовления капилляров электрохимических кулонометров, основанный на использовании закладного нитевидного тела при формировании капиллярного отверстия.

Однако наличие разъема для удаления закладного нитевидного тела не всегда возможно по технологическим и конструктивным требованиям, а в месте склейки частей капилляра возможно образование щели или выпуклости, что нарушает точность сечения капиллярного отверстия.

Цель изобретения — повышение точности изготовления капилляра и обеспечение возможности механизации процесса в тех случаях, когда капиллярное отверстие имеет сравнительно большую длину и сложную форму.

Это достигается тем, что закладное нитевидное тело выполняют из легкоплавкого металла, например сплава на основе висмута, закладывают его в разъемную литьевую форму, выполненную по форме наружных стенок капилляра кулонометра, заливают литьевую форму самотвердеющим полимерным материалом, например полиметилметакрилатом и после выдержки для отвердевания удаляют закладное нитевидное тело, для чего нагревают литьевую форму до температуры плавления легкоплавкого закладного нитевидного тела и продувают капиллярное отверстие сжа5 тым воздухом.

На фиг. 1 изображен один из возможных вариантов электрохимического кулонометра, изготовленного по предлагаемому способу; на фиг. 2 показан процесс выполнения операций

lO по изготовлению капилляра кулонометра; на фиг. 3 — кулонометр со сложной формой капилляра.

Электрохимпческкий кулонометр содержит корпус 1, выполненный из электроизоляцион15 ного материала, капиллярный канал 2, электроды 8 и 4 и герметики 5 и 6. В капиллярный канал залиты ртуть и электролит.

Изготовление кулонометра начинают с операции формирования калиброванного отвер20 стия капилляра. Для этого изготавливают закладное нитевидное тело из проволоки нужного диаметра и формы из легкоплавкого материала, например сплава Вуда на основе висмута.

Сплав имеет следующий состав, :

Свинец 36,4

Висмут 43,95

Олово 19,65

30 при температуре плавления 90 С.

351252

Закладное нитевидное тело 7 (фиг. 2) помещают в литьевую форму 8, закрытую крышкой

9, на которую устанавливают полые вспомогательные технологические стержени 10 и 11, служащие для крепления закладного тела, Литьевую форму заливают через отверстие 12 мономером метилметакрилата следующего состава, /О.

Перекись бензоила 0,1

Дибутилфталат 6

Стеарин 0,38

Полиметилкрилат эмульсионный 89,02

Заливку осуществляют при нормальной температуре, причем в случае нагрева массы в процессе полимеризации выше 70 С возможно понадобится охлаждение с помощью, например, проточной воды.

После полного отвердевания массы литьевую форму 8 прогревают до температуры

100 С в течение 10 мин, после чего расплавившуюся проволоку удаляют сжатым воздухом при помощи мундштука 18 и трубки 14, присоединяемых к одному из полых стержней 10 и 11.

После удаления закладного тела из капиллярного отверстия готовый корпус извлекают из формы (фиг. 2), заполняют ртутью и электролитом, устанавливают электроды 8, 4 и герметизируют их герметиком.

Предложенным способом можно получить, например, капилляры с отверстием диаметром

0,24 мм, длиной 70 мм круглого сечения. При этом обеспечивается полное соответствие диаметра отверстия, формы его сечения и чистоты поверхности аналогичным параметрам закладываемой в форму проволоки, Кроме капилляров прямолинейной формы, изображенных на фиг. 1 и 2, изготовлены образцы электрохимических кулонометров с капиллярным каналом круговой конфигурации (фиг. 3), лежащей в двух плоскостях.. Предлагаемый способ позволяет сочетать получение капиллярного канала с нанесением шкал

15 и других условных обозначений 1б и 17, Одним из таких сочетаний может быть закладка знаков, выполненных типографским способом на прозрачной фольге.

Предлагаемый способ прост, может быть механизирован и автоматизирован и применен при любых масштабах производства.

Предмет изобретения

Способ изготовления капилляров электрохимических кулонометров, основанный на формировании капиллярного отверстия при помощи закладного нитевидного тела с последующим его удалением, отличаюшийся тем, что, с целью повышения точности изготовления капилляра, обеспечения возможности механизации процесса, закладное нитевидное тело выполняют из легкоплавкого металла, например сплава на основе висмута, закладывают его в раз ьемную литьевую форму, выполненную по форме наружных стенок капилляра кулонометра, заливают литьевую форму самотвердеющим полимерным материалом, например полиметилметакрилатом, и после выдержки для отвердевания удаляют закладное нитевидное тело, для чего нагревают упомянутую литьевую форму до температуры плавления легкоплавкого закладного нитевидного тела и продувают капиллярное отверстие сжатым воздухом.

Способ изготовления капилляров электрохимических кулонометров Способ изготовления капилляров электрохимических кулонометров Способ изготовления капилляров электрохимических кулонометров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимической промышленности, а именно к электроду сравнения для электротехнических устройств с твердым электролитом

Изобретение относится к химическим источникам тока а, именно к материалу для литийпроводящего твердого электролита, используемого в твердотельных литиевых источниках тока

Изобретение относится к области задания последовательности интервалов времени электрохимическим программно-временным устройством в автоматических системах управления

Изобретение относится к электролитам для молекулярно-электронных преобразователей с обратимыми окислительно-восстановительными системами
Наверх