Изобретение относится к области хемотроники и может быть использовано в технологии производства электрохимических интеграторов. Известен способ термической стабилизации электрохимической ячейки для уменьшения потери заряда, заключающийся в выдержке собранных интеграторов (не позднее нескольких часов после сборки) при температуре в течение 36 ч лии при в течение 1 ч 1. Этот способ теряа ической стабилизации всех физико-хикшческих и элек трохимических процессов в ячейке не полностью устраняет причины потери заряда, а кроме того, определя ,ет количество оставшегося или потерянного зарядов. Известен способ дифференциальной термокомпенсации электрического заряда, вклзочающий нанесение номина ного и контрольного заредов, теплов старение и предварительный разряд электродов интегратора 2. Этот способ не учитывает специфи ческих условий состояния рабочего вещества на каждом в отдельности электроде: площади и конфигурации электродов, наличие поверхностно-, активных веществ, нёрастворяющихся в данном электролите, структуры рабочего вешества, а следовательно, не обеспечивает достаточно точного задания -номинального заряда и определения величины потери заряда. Целью изобретения является повышение точности определения величины остаточного заряда. Поставленная цель достигается тем, что по окончании предварительно разряда электродов определяют падение напряжения, скорость изменения этого напряжения и по экспериментальной зависимости этих величин от величины заряда определяют остаточный заряд интегратора. На фиг. 1 и 2 представлена кулоиометрическая характеристика разряда двух интеграторов. При разряде электрохимических , интеграторов падение напряжения на электродах длительное время практически остается неизменным (участок ПЛ на фиг. }.) вследствие практически неизменных условий протекания электрохимического процесса. При дальнейшем уменьшении рабочего вещества на одном из электродов и уве661623личенйи его на другом (за счет иэменёния структуры осадка рабочего вещества, диффузионной емкости и емкос ти двойного электрического, слоя, .повышения плотности тока ввнлу уменьшения эквивал.ентной рабочей поверхно ти эпектродов и др.) потенциалы элек тродОв начинают изменяться и разност падения.напряжения начинает возрастать. При этом скорость изменения и уровень этого напряжения корреляционно зависимы от величины оставшегося заряда. Предварительный разряд проводят постоянным током до момента, когда на рабочем электроде должен остаться номинальный расчетный заряд. Этот момент на фиг. 1 и 2 обозначен точками Ви В. В момент окончания предварительного разряда проводят замер падения напряженияV на электродах и скорости измегения этого напряжения dV/dT. Далее по экспериментальной зависимости, представляющей собой функцию двухпеременных (V,) / определяют величину остаточного заряда. йа фиг. 3 представлена экспериментальная зависимость величины оста ;тЬ 1йогЬ заряда от указанньзх выше параметров предварительного разряда, полученная для дискретных двухэлектродных интеграторов серебряной системы (рабочее вещество-серебро, нанесенное на/золотой рабочий электрод Состав электролита f водный раствор фосфорной кислоты и фосФорно-кислого серебра 6% -f- 1 н 5%. йа фиг. 3 приведены необходи1Фге построения для определ ння величины о.статочного заряда двух интеграторов
фаг. г
Фш.1
dVBidr
dveldt
подвергнутых предварительному разряду по предлагаемому способу, с малой и. большей (близкой к номинальному значению) величиной остаточного заряда, кулонометр1 ческие характеристики предварительного разряда которых представлены соответственно на фиг. 1 и 2i Данный способ позволяет достаточно точно определить величину остаточного заряда, а следовательно, yseJiHчить точность работы устройств, в которых используются эти интеграторы. Формула изобретения Способ определения остаточного заряда электрохимического интегратора, включающий нанесение номинального и контрольного зарядов, тепловое старение и -предварительный разряд электродов интегратора, отличающийся тем, ЧТО , с целью повышения точности определения величины остаточного заряда, по окончании предварительного разряда элек-. тродов определяют падение напряжения, скорость.изменения этого напряжения и по экспериментальной зависимости этих величин от величины заряда определяют остаточный заряд .интегратора.. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.ПатентСША № 3653998, кл, 156-6, 1972, 2.Авторское свидетельство СССР № 224169, кл. G 06 G 7/18, 1967.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ считывания информации с электрохимических интеграторов и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1795480A1 |
Способ формовки электрода интеграторадиСКРЕТНОгО дЕйСТВия | 1979 |
|
SU838784A1 |
Устройство контроля электрохимических приборов | 1986 |
|
SU1408347A1 |
Интегрирующее устройство | 1981 |
|
SU945872A1 |
Способ формировки электродов электро-химических интеграторов дискретно-го действия | 1974 |
|
SU508812A1 |
Способ определения потенциалов окисления и восстановления веществ,способных к электрохемилюминесценции | 1982 |
|
SU1075140A1 |
Электрохимическое интегрирующее устройство | 1975 |
|
SU551658A1 |
Способ измерения напряжения пробоя при анодном окислении арсенида галлия N-типа проводимости и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1042531A1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ МЕТАЛЛ-ВОДОРОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ОБЩИМ ГАЗОВЫМ КОЛЛЕКТОРОМ | 2006 |
|
RU2324262C2 |
Способ определения степени заряженности аккумулятора | 2017 |
|
RU2662045C1 |
Авторы
Даты
1979-05-05—Публикация
1977-03-01—Подача