ВЫСОКООМНОЕ ЖИДКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ Советский патент 1971 года по МПК H01C11/00 

Описание патента на изобретение SU291527A1

Изобретение касается электрических сопротивлений в виде жидкости с высоким удельным сопротивлением.

Известные жидкостные сопротивления на основе неполярного растворителя с органическими добавками имеют высокое удельное сопротивление, но неустойчивы во времени.

Целью изобретения является повышение УСТОЙЧИВОСТИ сопротивления во времени. Для этого в качестве органических добавок к пеполярному растворителю применяют органическую кислоту, например пикриновую, трихлоруксусную или янтарную, и вещество основного характера, например диэтиламин. Концентрация органической кислоты в неполярном растворителе составляет , а вещество основного характера добавлено в таких пропорциях, что соотношение концентраций неиейтрализованной кислоты и соли составляет 0,7 и 1,3.

На фиг. 1 показано оиисываемое жидкостное сопротивление; на фиг. 2 - кривая нейтрализации кислота - основание в неполяриой среде.

Жидкость заключена в запаянную стеклянную амнулу 1, виутренний диаметр которой 10 мм, виещний диаметр 14 мм, длина 30 мм. В эту жидкость помещены два сферических электрода 2 из платины, присоединенные к платиновым контактам 3. Все сопротивление покрыто электроизоляционным материалом 4,

Кривая нейтрализации органической кислоты органическим основанием в неполярной среде представлена в иолулогарифмических координатах (см. фиг. 2). На оси абсцисс нанесены количества кислоты и основания, добавленных к растворителю, на оси ординат - удельное сопротивление. Ход кривой объясняется следующим образом. В первой стадии растворение кислоты в неполярном растворителе не влечет за собой заметной реакции проводи.мости. Действительно, диэлектрическая постоянная неиолярного растворителя слаба и исключает любую возможность диссоциации кислоты, а следовательно, повышения ироводимости. Однако наблюдается слабое уменьшение удельного сопротивления, возникающего вследствие присутствия воды в кристаллической кислоте. воды влечет за собой легкое изменение диэлектрической иостояннои

среды и, следовательно, вызывает диссоциацию кислоты.

Во второй стадии, которая соответствует добавке осиоваиия, проводимость быстро возрастает. Резкий сиад удельного сопротивления может быть приписан диссоциации кислоты, возникающей вследствие увеличеиия концентрации соли в среде. Непосредственное растворение соли при нейтрализации не влечет за

перенос тока осуществляется ионами, возникающими при диссоциации кислот.

Следовательно, растворение неорганической соли меди в неполярном растворителе, например диоксане, не увеличивает проводимости этого растворителя, а напротив, если это растворение проводится в растворе кислоты в диоксане, удельное сопротивление быстро спадает. Соль, образованная или растворенная, не диссоциирована, значит, не принимает участия ю в переносе тока, ее роль заключается только в содействии дисоциадии кислоты. В Конце второй стадии крутизна кривой измерения удельного сопротивления в зависимости от добавки основания уменьшается и до- is стигает минимума. Действительно, если коэффициент диссоциации кислоты возрастает с концентрацией образованной соли, общая KOjiцентрация кислоты понижается, так как она неитрализована. Количество ионов, образовавшихся в результате постоянной диссоциации, увеличивается, а за счет уменьшения общей концентрации кислоты количество ионов уменьшается. Это приводит к исчезновению колебания 25 проводимости. В третьей стадии явление нейтрализации снова становится преобладающим, проводимость уменьшается. В четвертой стадии при полной нейтрализа- зо ции раствор содержит недиссоциированную соль и недиссоциированный избыток основания, проводимость стабилизируется при слабом значении, близком « значению исходного раствора кислоты в растворителе.

Сопротивление в виде жидкости высокого удельного сопротивления с хорошей стабильностью создается, например, раствором трихлоруксусной кислоты в четыреххлористом углероде, нейтрализованном диэтиламином. Концентрация кислоты в растворителе составляет 2М и в зависимости от искомого удельного сопротивления. Основание добавляется в таком количестве, чтобы соотношение 20 35 концентрации ненеитрилизованнои кислоты и образованной соли заключалось между 0,7 и 1,3. Такие же сопротивления могут быть получены путем нейтрализации растворов щавелевой, янтарной, пикриновой кислот в неполярном растворителе (бензол или диоксан). Предмет изобретения 1. Высокоомное жидкостное сопротивление, содержащее неполярный растворитель и органические добавки, отличающееся тем, что, с целью повышения устойчивости сопротивления во времени, в качестве указанных добавок применены органическая кислота, например пикриновая, трихлоруксусная или янтарная, и вещество основного характера, например диэтиламин. 2. Сопротивление по п. 1, отличающееся тем. что концентрация органической кислоты в раствррителе составляет , а вещество основного характера добавлено в таких пропорциях, что соотношение концентраций ненейтрализованной кислоты и соли составляет 0,7 и 1,3.

Похожие патенты SU291527A1

название год авторы номер документа
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2008
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Волков Сергей Владимирович
RU2358348C1
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2009
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Волков Сергей Владимирович
  • Рыбин Сергей Васильевич
RU2393569C1
Рабочий электролит для конденсатора, способ его приготовления и алюминиевый электролитический конденсатор с таким электролитом 2019
  • Степанов Александр Викторович
  • Ковин Сергей Анатольевич
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Волков Сергей Владимирович
  • Юшков Николай Владимирович
  • Мехряков Александр Яковлевич
RU2715998C1
Рабочий электролит для конденсатора, способ его приготовления и алюминиевый электролитический конденсатор с таким электролитом 2019
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Волков Сергей Владимирович
  • Юшков Николай Владимирович
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Кузнецова Александра Сергеевна
  • Бубнов Егор Владимирович
RU2713639C1
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2008
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Волков Сергей Владимирович
RU2362229C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 1998
  • Зайцев Б.Н.
  • Зильберман Б.Я.
  • Квасницкий И.Б.
  • Кесоян Г.А.
  • Романовский В.Н.
RU2166476C2
Способ закрепления основных красителей на растительных волокнах 1924
  • Сазанов П.П.
SU1880A1
Рабочий электролит для конденсатора, способ его приготовления и алюминиевый электролитический конденсатор с таким электролитом 2019
  • Степанов Александр Викторович
  • Ковин Сергей Анатольевич
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Волков Сергей Владимирович
  • Юшков Николай Владимирович
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Кузнецова Александра Сергеевна
  • Косолапова Ольга Владимировна
RU2716491C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 2-ГИДРОКСИ-4-МЕТИЛТИОБУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ 2000
  • Икудоме Кендзи
  • Сиозаки Тецуя
RU2213729C2
ПОЛУЧЕНИЕ ФОСФАТОВ АММОНИЯ 2009
  • Коэн Ярив
RU2516411C2

Иллюстрации к изобретению SU 291 527 A1

Реферат патента 1971 года ВЫСОКООМНОЕ ЖИДКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Формула изобретения SU 291 527 A1

SU 291 527 A1

Даты

1971-01-01Публикация