Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении счетчиков количества электричества, счетчиков времени, устройств регистрации наработки ресурса различных систем, интегрирующих и других функциональных устройств.
Цель изобретения - повышение устойчивости ртутного кулометра к циклическому воздействию температур и механическим нагрузкам.
На чертеже представлена конструкция молекулярно-электронного ртутного кулометра.
Кулометр состоит из корпуса 1, выполненного из стеклянной капиллярной трубки. В капиллйрном канале корпуса 1 находятся два ртутных электрода 2 и 3, разделенные столбиком раствора электролита 4, и воздушный термокомпенсатор 5. С торцов на внутренней и внешней поверхности корпуса 1 расположены контактные то- ковыводы 6, которые наносятся способом металлизации, например напылением. Капиллярный канал корпуса 1
герметично закрыт металлическими кол- 30 с целью повьш1ения устойчивости ртутпачками 7 и 8, которые электрически соединены с контактными токовывода- ми и осуществляют связь с внешним источником тока. Контактные токовыводы 6 и колпачки 7 и 8 выполнены из токопроводящего материала, нерастворяющегося в ртути, например из никеля, В качестве герметика 9 может быть использован эпоксидный компаунд.
Редактор И.Дербак Заказ 228/44
Составитель Г.Рассмотрова
Техред Л.СердюковаКорректор А. Тяско
Тираж 731 ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Подписное
Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная,4
918992
В основе работы кулометра лежит процесс электрохимического переноса ртути через раствор электролита. Разность потенциалов, приложенная к
. токовыводам, инициирует электродные процессы растворе1шя ртути на аноде и осаждения ртути на катоде. Этот процесс обуславливает перемещение ртути с анода на катод, т.е. анодный
fO столбик ртути уменьшается, а катод- Hbrti растетj При этом столбик электролита 4 перемещается от катода к аноду. Величина перемещения столбика электролита 4 пропорциональна колиt5 честву электричества, прошедшего через кулометр и может быть выражена следующей формулой: „ т Г , ,-.
L ,
где С - постоянная
кулометра.
Формула изобретения
Молекулярно-электронный ртутный кулометр, содержащий стеклянный ка- 25 пиллярный корпус, заполненный двумя ртутными электродами и раствором электролита между ними, и токовыводы, связанные с ртутными электродами, отличающийся тем, что.
ного кулометра к циклическому воздействию температур и механическим нагрузкам, токовыводы выполнены в виде токопроводящей пленки, которая 35 расположена на торцах, внутренней и внешней поверхностях стеклянного капиллярного корпуса, на торцах которого герметично установлены металлические колпачки.
Подписное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Молекулярно-электронный кулометр | 1983 |
|
SU1112320A1 |
Ртутный преобразователь | 1981 |
|
SU999119A1 |
Счетчик времени | 1980 |
|
SU1357910A1 |
Ртутный интегратор | 1980 |
|
SU898525A1 |
Ртутный преобразователь | 1981 |
|
SU983779A1 |
Способ зарядки ртутного капиллярного преобразователя | 1980 |
|
SU934557A1 |
Ртутный преобразователь | 1980 |
|
SU951434A1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК АЭРОИОНОВ | 1997 |
|
RU2132052C1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА | 1971 |
|
SU312313A1 |
Преобразователь механических воздействий | 1981 |
|
SU999120A1 |
Изобретение относится к измерительной технике. Цель - повышение устойчивости ртутного кулометра (РК) к циклическому воздействию температур и механическим нагрузкам. Молекулярно-электронньш. РК содержит корпус (к) 1 из стеклянной капиллярной трубки, в которой размещены ртутные электроды 2 и 3, разделенные столбиком раствора электролита 4, воздушный термокомпенсатор 5 и токо- выводь (Т) 6. Цель достигается тем, что Т 6 размещены с торцов на внутренней и внешней поверхностях К 1 и наносятся способом металлизации, например, напьшением, канал К 1 закрыт металлическими колпачками 7 и 8, электрически соединенными с Т 6. Изобретение может быть использовано при построении счетчиков количества электричества, счетчиков времени, устройств регистрации наработки ресурса различных систем, интегрирующих и других функциональных устройств. 1 ил. с
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА | 0 |
|
SU312313A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Молекулярно-электронный кулометр | 1983 |
|
SU1112320A1 |
Авторы
Даты
1987-02-23—Публикация
1985-04-29—Подача