Сплав для изготовления рабочего проводника чувствительного элемента

 

(11) ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз. Советских

Социалистических

Республик (б1) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 23.10.75 (21) 2183403/25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (43) Опубликовано 15.08.77. Бюллетень ¹ 30 (45) Дата опубликования описания 19.12.77 (51) М.Кл. 6 01 М 27, 00

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 543.257 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

Е. A. Кочеткова, В. В. Лешков, А. В. Тихомиров и Г. И. Линник (71) Заявитель (54) СПЛАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

РАБОЧЕГО ПРОВОДНИКА

ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

АНАЛИЗАТОРА ВОДОРОДА

Изобретение относится к приборам газового контроля и может быть использовано при изготовлении анализаторов водорода в индифферентных газах, в частности,в гелии.

Известны анализаторы водорода в газах, действие которых основано на использовании зависимости теплопроводности анализируемой газовой смеси от содержания:в ней во дорода. Однако они не могут быть применены для определения водорода в гелии, так как теплопроводности водорода,и гелия близки по величине (1).

Наиболее близкими по технической сущности к данному изобретению являются электрокондуктометрические анализаторы водорода в газе, действие которых основано на способе определения водорода в смеси C инд ифферентными газами, в частности с гелием, основанном на поглощении водорода палладием и изменении электричеокого сопротивления палладия в зависимости от количества поглощенного водорода (21.

Измеряя электрическое сопротивление палладия, судят о составе смеси. B качестве чувствительного элемента в данном анализаторе использована палладиевая проволока.

Недостатком данного чувствительного элемента является относительно большое время срабатывания и недостаточная чувствительность.

Для повышения чувствительности рабочего проводника .и точности измерений ло предлагаемому способу сплав для изготовления чувствительного элемента анализатора водорода дополнительно содержит серебро прп следующем соотношении компонентов, вес. о/о.

Палладий 60 — 80

10 Серебро 20 — 40

Экспериментально установлено, что добавки к палладию серебра увеличиваютспособность сплава поглощать водород, TBIK как

15 при насыщении палладия водородом на по верхности металла образуется Р-фаза, богатая водородом. Затем происходит диффузия водорода вглубь металла и образуется а-фаза, содержащая меньшее количество водорода. При добавлении серебра в палладий а-фазы не образуется.

Более резкое влияние водорода на электро" опротпвлепне сплава Pd — Ag можно объяснить изменением свойств кристаллической решетки палладия при растворении ; нем серебра.

Компенсационный проводник в этом случае может быть выполнен из сплава «алюмель», так как этот сплав, наиболее близок по удельному электр осопротивлению и тем568881

Формула изобретения

Составитель Б. Лукьянов

Техред М. Семенов Корректор И, Симкина

Редактор И. Шубина

Заказ 670/1908 Изд. № 677 Тираж 1109 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская иаб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент» пературному коэффициенту к сплаву Pd — Ag и, кроме того, не поглощает водород.

Использование изобретения .позволяет улучшить .метрологические характеристики анализатора водорода в тазе, уменьшить инертность и,повысить чувствительность прибора.

Сплав для изготовления .рабочего проводника чувствительного элемента анализатора водорода на основе палладия, о т л и ч а ющ ч и с я тем, что, с целью повышения чувствительности рабочего проводника и точности измерений, он содержит дополнительно серебро при следующем соотношении компонентов, вес. %:

Палладий 60 — 80

Серебро 20 — 40

Источники информации, принятые во вни

10 мание при экспертизе:

1. Я. Ваня. Анализаторы газов и жидкостей, «Энергия», М., 1970, стр. 141.

2. Автор акое свидетельство № 238222, кл. G 01 N 27/02, 1967.

Сплав для изготовления рабочего проводника чувствительного элемента Сплав для изготовления рабочего проводника чувствительного элемента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх