Данное устройство относится к области электрохимической защиты от коррозии и изучения лоляризационных характеристик различных изолированных конструкций, находящихся в электролите. Известны устройства для исследования электрохимических характеристик изолированных конструкций, содержащие сравнительный и поляризующий электроды, источник поляризующего напряжения и измерительное устройство, соединенное переключателем с исследуемым электродом. Такие устройства обладают сложной измерительной схемой и ,не учитывают ощибок, вносимых емкостной -составляющей в результаты измерений. Кроме того, они имеют ограниченную область применения. Предлагаемое устройство отличается тем, что сравнительный и исследуемый электроды последовательно соединены через вентиль и конденсатор, который подключен параллельно к измерительному устройству. Это позволяет повысить точность измерения и упростить измерительную схему. На фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства; на фиг. 2 - графики изменения разности потенциалов «электрод - окружающая среда (а) и напряжения заряда конденсатора во времени (б). Устройство содержит исследуемый электрод 1 любой конфигурации с покрытие.м или без него, электрод сравнения 2 и поляризующий электрод 3, соединенные с помощью переключателя 4 постоянного напрял ения 5. Электрод сравнения 2 и исследуемый электрод 1 соединены последовательно через конденсатор 6, подключенный параллельно к измерительному устройству 7. Во избежание разряда конденсатора на цепь исследуемый электрод /-электрод сравнения 2 в цепи электрода сравнения установлен выпрямляющий вентиль 8. Эv eктpoд / поляризуют с помощью источника напряжения 5 и электрода 3, затем электрод 1 однократно или дискретно отключают от поляризующей цепи и подключают к цепи электрода 2. Пз графиков (фиг. 2) следует, что в момент TI отключения токовой поляризующей цепи происходит скачок разности потенциалов «электрод - окружающая среда на величину омической составляющей (Уз, а напряжение заряда конденсатора равно нулю. В следующий период Та-TI происходит спад полярцзациониой составляющей на некоторую величину и одновременно - заряд конденсатора до напряжения, близкого к поляризашюн.ной составляющей Lo. Далее в момент та отключается конденсатор и включается токовая поляризующая цепь. При этом налряжение заряженного конденсатора остается практически постояиным, а разность потенциалов «электрод - окружающая среда принимает начальную величину Ui. Таким образом, повторяя последовательно циклы (практически 5-6 циклов) заряда конденсатора, можно довести напряжение на нем до разности потенциалов, весьма близкой к искомой поляризационной составляющей разности потенциалов «электрод - окружающая среда.
Для измерения напряжения на конденсаторе можно пользоваться любым прибором или способом с малым потреблением тока, например ламповым потенциометром.
Таким образом, измерив напряжение U на конденсаторе и разность потенциалов «электрод - окружающая среда /7i в момент прохождения поляризующего тока, можно легко разделить поляризационную U и омическую Us составляющие
U.Ui-Uz.
По кинетике заряда .конденсатора можно определять величину ем костной составляющей измеряемого лотендиала.
П Р е д м е Т изобретения
Устройство для исследования электрохимических характеристик изолированных конструкций, содержащее сравнительный и поляризующий электроды, источник поляризующего напряжения и измерительное устройство, соединенные с помощью переключателя с исследуемым электродом, отличающееся тем, что, с целью повыщения точности и упрощения измерительной схемы, сравнительный и исследуемый электроды последовательно соединены через вентиль и конденсатор, который подключен параллельно К измерительному устройству.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ | 1995 |
|
RU2085926C1 |
Способ полярографического определения молекулярного кислорода | 1982 |
|
SU1068797A1 |
Способ измерения поляризационного потенциала подземного стального сооружения | 2020 |
|
RU2747723C1 |
Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов | 2017 |
|
RU2645424C1 |
Устройство для неразрушающего электрохимического контроля состояния поверхности металлических образцов в электролите | 2021 |
|
RU2761767C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 2002 |
|
RU2229704C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР | 2010 |
|
RU2439536C1 |
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ | 2005 |
|
RU2308702C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКИХ И ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ IR-ПОГРЕШНОСТИ | 1998 |
|
RU2131602C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2421737C1 |
W
Даты
1969-01-01—Публикация