Электрохимическая ячейка для определениясодержания кислорода b жидкостяхи газах

 

Союз Советскин

Социалистически н республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

{6I ) Дополнительное к авт. свил-ву (22) Заявлено 19 12. 79(21) 2854496/18-25 с присоелинением заявки.%— (23) Приоритет (51 ) М. Кл.

G 0I N 27/46

Гооударстеенный комитет оо делам нэобретений н открытий

Опубликовано 07. 08. 81. Бюллетень Лв 29 (53) УДК 543.257 (088. 8) Дата опубликования описания 07.08. 81 (72) Автор изобретения

Н. А. Диденко (71) Заявитель (54) ЭЛЕКТРОХИИИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ

Предложенное устройство предназначено для определения содержания кислорода в жидкостях и газах.

Известны устройства для ойределения содержания кислорода в жидкостях

5 и газах, содержащие индикаторный электрод, покрытый со стороны анали-. зируемой среды полимерной мембраной, пропускающей молекулы кислорода, вспомогательный электрод и электролит между ними (I ).

Известные устройства обладают малым ресурсом работы из-за экранирования поверхности индикаторного электрода продуктами окисления вспо- 5 могательного электрода.

Наиболее близким т&сническим решением к изобретению является электрохимическая ячейка для определения растворенного кислорода, содержащая жидкий электролит и пбгруженные в него индикаторный н вспомогательный электроды и полимерную мембра-. ну 1.21.

Недостатком известного устройства является то, что нерастворимые продукты электрохимической реакции (гидраты.окислов металла вспомогательного электрода) оседают на ин-. дикаторный электрод, препятствуя протеканию реакции восстановления кислорода.

Целью изобретения является повышение ресурса работы ячейки и повышение точности измерений.

Поставленная цель достигается тем,что в устройстве, содержащем жидкий электролит и погруженные в него индикаторный и вспомогательный электроды и полимерную мембрану, индикаторный электрод выполнен в виде цилиндра обтекаемой формы из пористого материала, а вспомогательный электрод соосно закреплен внутри индикаторного электрода.

На чертеже показана предложенная ячейка.

8535 j!

Ячейка состоит из цилиндрическогого пористого индикаторного электрода 1 на наружную поверхность которого плотно насажен чехол 2 из полимерного материала, пропускающего кислород. Вспомогательный электрод 3 при помощи изолирующей пробки 4 установлен соосно внутри электрода

1. Внутрення полость электрода 1 заполнена электролитом 5. Выводы !о

4 от индикаторного и вспомогательного электродов замыкаются на нагрузочное сопротивление 6.

Индикаторный и вспомогательный электроды выполняют из металлов, обеспечивающих на индикаторном электроде потенциал, достаточный для электрохимического восстановления кислорода, например из посеребренного никеля Ренея (индикаторный 20 электрод) и кадмия (вспомогательный электрод i . Чехол для индикаторного электрода должен пропускать молекулы кислорода и задерживать другие окислители, содержащиеся в анализируе- д5 мой среде. В качестве материала чехла может быть использован фторопласт.

Предлагаемое устройство работает следующим образом, Индикаторный электрод 1 погружают зо . в жидкость или газ, подлежащие анализу. Кислород диффундирует через полимерный чехол 2 и электрохимически восстанавливается на электроде 1, При этом происходят следующие 35 сопряженные реакции: на индикаторном электроде 1

02+ 2H20 + 4е — + 40Н на вспомогательном электроде 3

Ме-Ze — в Ме +

40 в растворе электролита

Ме + 20Н Ие (ОН )>

При замыкании выводов электродов на нагрузочное сопротивление через него пойдет ток. Падение напряжения на нагрузочном сопротивлении пропорционально концентрации кислорода в анализируемой среде. По калибровочному графику Е = 5 (СО ) определяют концентрацию кислорода.

Образующиеся в процессе работы ячейки нерастворимые гидраты окислов металла вспомогательного электрода оседают на дно индикаторного электрода, не экранируя остальную часть индикаторного электрода, что способствует увеличению ресурса работы ячейки и увеличению точности.

Формула изобретения

Электрохимическая ячейка для определения содержания кислорода в жидкостях и газах, содержащая жидкий электролит и погруженные в него индикаторный и вспомогательный электроды и полимерную мембрану, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что,с целью повышения ресурса работы ячейки и повышения go÷íoñòè измерений, индикаторный электрод выполнен в виде цилиндра с дном обтекаемой формы из пористого материала, заполненного электролитом, а вспомогательный электрод соосно закреплен внутри индикаторйого электрода.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Ваня Я. Анализаторы газов и жидкостей. М., "Энергия", 1979, с.364-373.

2. Хамракулов Т.К., Абрамова В.В;

Электрохимический метод определения растворенного кислорода, — "Заводская лаборатория", 1979> !! 2, с.99 (прототип) .

853511

7 !

Составитель И. Рогаль

Редактор Л. Утехина Техред М.Рейвес Корректор H.mâûäêàÿ

Заказ 5Ü42/19 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Электрохимическая ячейка для определениясодержания кислорода b жидкостяхи газах Электрохимическая ячейка для определениясодержания кислорода b жидкостяхи газах Электрохимическая ячейка для определениясодержания кислорода b жидкостяхи газах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх