Электрохимическая ячейка Советский патент 1983 года по МПК H01G9/22 

Описание патента на изобретение SU1048997A3

4

00 QD

Похожие патенты SU1048997A3

название год авторы номер документа
Способ уборки сельскохозяйственных растений на корню и устройство для его осуществления 1986
  • Вилфред Эрвин Клиннер
SU1812926A3
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ 1986
  • Оронцио Де Нора[It]
RU2054050C1
Способ получения производных 1-(4-замещенный фенил)-1-Е-[3-(4-галоидфеноксифенил)-проп-1-ен-3-ил]-циклопропана 1985
  • Майкл Эллиотт
  • Норман Франк Джеймс
  • Бупиндер Пол Сингх Хамбей
  • Ахмет Бейдар
SU1549475A3
Способ получения полупроводникового алмаза 1978
  • Ричард Стюарт Нельсон
  • Джон Адриан Хадсон
  • Дэвид Джон Мейзи
SU1083915A3
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ И ДРУГИХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ 1999
  • Мальхеский Пол С.
  • Лиу Чунг-Чиун
  • Мерк Том Л.
RU2207881C2
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТА 2012
  • Бахир Витольд Михайлович
RU2516226C2
Птичий репеллент 1989
  • Питер Уильям Грейг-Смит
  • Майкл Фрэнк Уилсон
SU1837766A3
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 2015
  • Комоликов Константин Юрьевич
  • Комоликов Юрий Иванович
  • Пантюков Владимир Георгиевич
  • Пантюков Георгий Константинович
RU2581054C1
Способ литьевого формования контактной линзы и литьевая форма 1989
  • Рональд Шейд Гамильтон
  • Уильям Эдвард Седен
SU1838134A3
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ГИДРИДА 2018
  • Мицусима, Сигенори
  • Нагасава, Кенсаку
  • Нисики, Йосинори
  • Огата, Сецуро
  • Като, Акихиро
  • Заенал, Авалудин
  • Мацуока, Кодзи
  • Сато, Ясуси
RU2733378C1

Реферат патента 1983 года Электрохимическая ячейка

ЭЛЕКТЮХИМИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА, содержащая емкость с электролитом, электрод в виде частиц вещества, расположенных на дне емкости, насос для накачивания электролита и электронопроводящий противоэлектрод, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности ячейки и упрощения конст рукции, противоэлектрод выполнен из окиси рутения или из окиси свинца.

Формула изобретения SU 1 048 997 A3

Изобретение относится к измерительной тех кике, а более конкретно к электрохимическим преобразователям. Наиболее бщзким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является электрохимическая ячейка, содержащая емкость с электролитом, электрод в виде частиц вещества, расположенных на дне емкости, насос для накачивания электролита и элект роиопроводящий противоэлектрод {1}. В известной электрохимической ячейке анод должен быть отделен от катодного материала ионопроницаемой шш полупроницаемой диафраг мой для предовращения короткого замьн ания Между электродами. Наличие диафрагмы понижает надежность электрохимической ячейки, так как диафрагма подвержена протеканию, разрьшу. Цель изобретения - повышение надежности ячейки и упрощение конструкщш. Указанная цель достигается тем, что в элект рохимической ячейке, содержащей емкость сзлектролитом, электрод в виде частиц вещества расположенных на дне емкости, насос для накачивания электролита и электронопроводящий противоэлектрод, противоэлектрод выполнен из, окиси рутения или из окиси свинца. Контактное сопротивление между поверхностью окиси рутения и окиси свинца и поверхнос тью меди при испытании по крайней мере в 10 раз превышает контактное сопротивление между двумя медными поверхностями. Благодаря вьшолнению противоэлетрода из материала обладающего указанным контактным сопротив.лением, короткое замыкание не происходит, если катодные частицы приходят в контакт с анодом. .На чертеже представлена конструкция электрохимической ячейки. В емкости 1 расположен электрод 2 в виде частиц вещества, окруженных электролитом 3. Насос 4 качает электролит 3 для ожижения частиц 2. Электроиопроводящий противоэлёкт- . род 5 находится в прямом контакте с некоторыми из частиц 2. Пример 1. При испытании ячейки с анодом, вьшолненным из свинцового прутка, покрытого двуокисью свинца, анод опускают в ячейку до прямого контакта с медными игариками /зернами/ катода. При токе 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 А, питание анодное, напряжение 1,3; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8 В соответственно. Вблизи анода наблюдается обильное выделение газа, изменение цвета медных частиц и осаждение меди. В отсутствие медных шариков при токе 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; А питание анодное, напряжение, 1,3; 2,9; 3,6; 3,8; 4,1 В соответственно. Испытание показьюает, что в ячейке нет прямого замыкания между электродами. П р и м е р 2. При испытании ячейки с анодом из титана, покрытого окисью рутения, анод опускают до прямого контакта с медными шариками. Ток 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 А, питание анодное 0,09; 1,6; 2,0; 2,4; 2,0; 3,1; 3,5 В соответственно. В отсутствие медных шариков ток 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 А, питание анодное 0,2; 2,6; 2,9; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3 В соответственно. Изобретение упрощает конструкцию ячейки, так как такая электрохимическая ячейки не нуждается в диафрагме для предовращения короткого замыкания. Отсутствие диафрагмы повышает «адежность электрохимической ячейки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1048997A3

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент Великобритании N1194181, кл
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов 1921
  • Ланговой С.П.
  • Рейзнек А.Р.
SU7A1
Кинематографический аппарат 1923
  • О. Лише
SU1970A1

SU 1 048 997 A3

Авторы

Мартин Флейшманн

Фрэнсиз Гудридж

Кристофер Джон Ванс

Даты

1983-10-15Публикация

1976-10-08Подача