Из соотношения (3) нетрудно сделать вывод, что в электрохимическом тетроде при отрицательных значениях напряжения на входном электроде температурный коэффициент выходного тока уменьшается, а при условии Q г/ /V Ьвх t BX-KPГ обрашается в нуль. Соотношение (4) указывает на принципиальную возможность реализации термостабильной точки в концентрационных электрохимических многополюсниках путем соответствуюш,его выбора величины и знака напряжения смешения на входном электроде. Однако нри использовании существуюш,их тетродов в режиме усиления электрических сигналов высокая начальная концентрация окисленной компоненты электролита не позволяет реализовать термостабильную точку. Действительно, для электролита с компонентами иод-иодид смешение, соответствующее термостабильной точке, по расчетным данным составляет 71,4 мб. На чертеже изображена проходная вольтамперная характеристика известного тетрода бипланарной .конструкции (кривая 1, сплошная линия) и проходная вольт-амперная характеристика предлагаемого тетрода (кривая 2). При таком смешении выходной ток выходит за пределы практически реализуемых значений. Это делает невозможной реализа-цию термостабильной точки в сушествуюших тетродах. Соотношение между сушествуюшим значением начальной концентрации окисленной компоненты значением этой концентрации в предлагаемом тетроде легко получить, если выходной ток предлагаемого тетрода принять равным равновесному току реального тетрода. Учитывая это условие и подставляя значение f/Bx-кр из (4) в (1), получают 0 гвых.кр - io о / .(5) В этом соотношении величина to является равновесным током предлагаемого тетрода и определяется выражением .Г, где Сок - начальная концентрация окисенной компоненты электролита предлагаемого многополюсника. Подставляя в соотношение (5) значение Io из (2) и Го из (6) и решая уравнение относительно величины Сок, получают окончательное соотношение между концентрациями окисленной компоненты электролита в известном и предлагаемом многополюсниках г -С .1 ОК ПК Предмет изобретения Способ температурной стабилизации выходного тока электрохимических концентрационных многополюсников, основанный на выборе положения рабочей точки на проходной вольтамперной характеристике многополюсника, отличающийся тем, что, с целью устранения зависимости выходного тока от температуры электролита, рабочую точку на проходной вольт-амперной характеристике совмещают с термостабильной точкой, выбирая начальную концентрацию окисленной компоненты электролита из условия Сок COK ЛГ где Сок - начальная концентрация окисленной компоненты электролита многополюсника, Сок - начальная концентрация окисленной компоненты электролита многополюсника, имеющего при нулевом смещении и температуре Т желаемую величину выходного Q - энергия активации ионов окисленной компоненты, R - Универсальная газовая постоянная, Т -температура электролита.
о
.(мS} 7-« -100
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регулирования электрохимических преобразователей | 1975 |
|
SU601768A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ РАСТВОРА ЭЛЕКТРОЛИТА | 2003 |
|
RU2245848C2 |
Электрохимическое устройство отображенияиНфОРМАции | 1979 |
|
SU843002A1 |
Способ определения содержания нативной формы ферредоксина в его препаратах | 1986 |
|
SU1383193A1 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР | 1968 |
|
SU221994A1 |
Способ количественного определения аминофосфоновых кислот | 1988 |
|
SU1617355A1 |
Способ создания оптически прозрачного электронопроводящего материала | 1983 |
|
SU1140182A1 |
Способ определения профиля распределения концентрации основных носителей заряда по глубине в полупроводниковых гетероструктурах | 2023 |
|
RU2802862C1 |
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ВНУТРЕННЕ-ПРОВОДЯЩИЙ ПОЛИМЕР, И СПОСОБ, И УСТРОЙСТВА | 2008 |
|
RU2490738C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ИНДИЯ (III) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2009 |
|
RU2414701C2 |
Авторы
Даты
1975-05-25—Публикация
1973-02-19—Подача