Изобретение относится к молекулярно-электронным преобразователям с обратными окислительно-восстановительными системами.
Известна рабочая жидкость для электрохимических преобразователей, представляющая собой раствор коллоида с растворенными в нем веществами, образующими с инертными электродами преобразователей обратимую окислительно-восстановительную систему [1].
Наиболее близким к предлагаемой рабочей жидкости является электролит на основе диметилформамида (ДМФ) и иод-иодидной окислительно-восстановительной системы при концентрации иода в ДМФ 4,65-13,57 мас.% и иодида 7,11-21,04 мас. % [2] . Данный электролит обладает низкой температурой замерзания (-60)оС. Однако достаточно высокий температурный коэффициент преобразования (5000К) не обеспечивает независимости от температуры коэффициента преобразования механического сигнала.
Изобретение направлено на снижение температурной зависимости коэффициента преобразования.
Это достигается тем, что в качестве рабочей жидкости для диффузионных преобразователей предлагается система на основе ДМФ и иод-иодидной окислительно-восстановительной системы, дополнительно содержащая ацетонитрил и электропроводную соль - перхлорат лития при следующем соотношении компонентов, мас.%: Иод 0,045-0,05 Иодид натрия 0,27-0,29 Ацетонитрил 27,8-38,7 Перхлорат лития 3,5-9,2 ДМФ До 100
Предлагаемая рабочая жидкость по составу является оптимальной, так как снижает температурный коэффициент преобразования при одновременном сохранении широкого интервала гомогенно-жидкого состояния (-60о)-(+50)оС.
П р и м е р. Реализуют рабочую жидкость для молекулярно-электронных диффузионных преобразователей механических сигналов следующих составов, мас. %: иод 0,045-0,05; иодид натрия 0,27-0,29; ацетонитрил 27,8-38,7; перхлорат лития 3,5-9,2; ДМФ до 100. Указанная жидкость имеет диапазон рабочих температур: (-60)-(+50)оС. При этом температурный коэффициент Кпр преобразования определяют из известного выражения для коэффициента преобразования молекулярно-электронного преобразователя:
Kпр= Ko exp где Ко - коэффициент преобразования при температуре То;
А, (К) - температурный коэффициент преобразования.
При выходе за верхний предел заявляемого массового содержания ингредиентов рабочей жидкости температурный интервал гомогенно-жидкого состояния сужается по сравнению с известным решением и составляет (-58)-(+50)оС. Дальнейшее увеличение содержания ацетонитрила и перхлората лития приводит к резкому повышению нижней границы температурного интервала за счет кристаллизации перхлората лития из этих растворов. При выходе за нижний предел содержания ингредиентов заявляемого состава рабочей жидкости температурный коэффициент А возрастает до 3050К, что снижает надежность температурной компенсации коэффициента преобразования молекулярно-электронного преобразователя с помощью специальных термисторов с температурным коэффициентом сопротивления 2800-3000К.
Таким образом, в предлагаемом техническом решении температурная зависимость коэффициента преобразования существенно меньше 2840К, чем у известного решения 5000К.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Молекулярно-электронный угловой акселерометр | 1981 |
|
SU987531A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ИЛИ ГАФНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ | 1993 |
|
RU2048558C1 |
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 1997 |
|
RU2137263C1 |
Способ получения солей селенопирилия | 1981 |
|
SU1051089A1 |
АНТИДИАБЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО "САМСАР" | 1997 |
|
RU2114630C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ БЕЗВОДНОГО ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ | 1982 |
|
SU1131164A1 |
S-МЕТИЛСУЛЬФОНИЕВЫЕ СОЛИ 3,5-ДИФЕНИЛ-2-ТИАБИЦИКЛО[4,4,0] ДЕКАНА ИЛИ ДЕЦ-5-ЕНА, ПРОЯВЛЯЮЩИЕ АНТИМИКРОБНУЮ АКТИВНОСТЬ | 1977 |
|
SU666804A1 |
Способ экстракционно-фотометрического определения перхлорат-ионов | 1978 |
|
SU710917A1 |
Неводный малополярный электролит | 1991 |
|
SU1787299A3 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1,4-ДИФЕНИЛ-3-АНИЛИДЕН-5(Н)-1,2,4-ТРИАЗОЛА (НИТРОНА) | 1996 |
|
RU2127727C1 |
Изобретение относится к электролитам для молекулярно-электронных преобразователей с обратимыми окислительно-восстановительными системами. Цель изобретения - снижение температурной зависимости коэффициента преобразования. Сущность изобретения: введение в известную композицию на основе диметилформамида (ДМФ) и иод-иодидной окислительно-восстановительной системы ацетонитрида и электропроводной соли - перхлората лития при определенном соотношении компонентов. Такой состав рабочей жидкости позволяет снизить температурную зависимость коэффициента преобразования до 2840 К.
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИФФУЗИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, содержащая йод, иодид натрия и диметилформамид, отличающаяся тем, что, с целью снижения температурной зависимости коэффициента преобразования, она дополнительно содержит ацетонитрил и перхлорат лития при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Йод - 0,045 - 0,05
Иодид натрия - 0,27 - 0,29
Ацетонитрил - 27,8 - 38,7
Перхлорат лития - 3,5 - 9,2
Диметилформамид - До 100
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР N 346578, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1995-03-10—Публикация
1991-01-25—Подача