Ячейка для исследования термодинамических свойств сплавов лития методом электродвижущих сил

 

Ъ жй

Союз Соаетскин

Социалистическин

Республик

О Il

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

< 723443

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 13. 12.77 (21) 2554378/18-25 с присоединением заявки РЙ (23)Приоритет

Опубликовано 25.03.80. Бюллетень М 11

Дата опубликования описания 28.03.80 (5l)M. Кл.

Q0IN 27/00 йнударствннньй кнмнтет

СССР ао делам нзобретеннй и нтнрмтнй (53) УДК 543.253 (088.8) (72) Авторы изобретения

А. Г. Морачевский и Н. Г. Чекоев

Лентпп радский ордена Ленина политехнический институт им. М. И. Калитппта (73) Заявитель (54) ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

СПЛАВОВ ЛИТИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДВИЖУ!1 ИХ СИЛ

Изобретение относится к области исследования свойств материалов с помощью электрохимических средств, в частности к исследованию термодинамических свойств сплавов лития метолом электродвижущих сил (ЭДС).

Известны различные конструкпии ячеек для исследования термодинамических свойств сплавов лития методом ЭДС pl)

Наиболее близкой к изобретению яв10 ляется ячейка, содержащая литиевый электрод, помещенный в солевой расплавленный электролит, содержащий ионы лития, электрод-сплав, контактирующий с (-) Литий

Диафрагма беспорис- Электродный тая из литиевого сплав (+) стекла

Солевой расплавленный электролит, содержащий ионы лития

20 тенпиометр, и производят измерение электродвижушей силы в системе литийсплав лития. Испытание заявляемой ячейки, содержащей литиевый электрод, поЯчейка работает следукзцим образом.

По достижении в ячейке температуры эксперимента к электродам подключают измерительное устройство, например по2 пористой диафрагмой, выполненной из окиси бериллия N.

Погрешностью известно и конструкциц ячейки является нестабильность реэуль татов измерения из-за переноса лития через пористую диафрагму в сплав.

Целью изобретения является обеспечение стабильности результатов измерений.

Достигается это тем, что беспористая диафрагма выполнена из литиевого стекла.

Такую ячейку можно изобразить следующим образом.

3 <::," "723.443

»

> мещенный в солевой расправлйуный,,: -: Расхождение в значении ЭДС при нагреве /» >»» электролит, содержащий ионьь.»лития, и охлаждении ячейки составляет 1+2мВ электрод-сплав (сплав лития с серой— при измеряемой величине более 2В.

6,23 ат% лития), контактирующий с беспористой диафрагмой, выполненной из Ф o P м У л а н з о б P e т литиевою стекла, например, стекла следующею состава, вес.%:Ы - 8 3; Ячейка для исследования термодинами аОз-84>7% LiF - 7 0 ческих свойств сплавов лития методом

Температура, оС

ЭДС, В

Составитель В. Баев

Техред Н. Бабурка Корректор M. Вигула

Редактор Е. Гончар

Заказ 417/33 Тираж 1019 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений н открытий

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

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

382

387, 392

397

402

407

412

417

422

432

427

437

2,5 159

2, 156

2,2153

2,2 148

2,2 146

2,2 142

2,2138

2,2135

2,2132

2,2123

2,2128

2,21 19 электродвижуших сил, содержащая литие10 вый электрод, помещенный в солевой расплавленный электролит, содержащий ионы лития, электрод-сплав, контактирующий сдиафрагмой, отличающ аяся тем, что, с целью обеспечения стабиль1 ности результатов измерений, беспористая диафрагма выполнена из литиевого стекла.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Foster М.5., Wood S.Е.,СгоМЬагт ей

20 С,Е. 3погдап Chem."

3, 10, 1428-143, 1964.

2. Демидов A. И., Морачевский A. T., Герасименко Л. Н. — Электрохимия № 9, 6, с, 848-851, 1973 (прототип.).

Ячейка для исследования термодинамических свойств сплавов лития методом электродвижущих сил Ячейка для исследования термодинамических свойств сплавов лития методом электродвижущих сил 

 

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