CS199807B1 - Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahá kyslíku v kovových x tavsnináoh - Google Patents

Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahá kyslíku v kovových x tavsnináoh Download PDF

Info

Publication number
CS199807B1
CS199807B1 CS465171A CS465171A CS199807B1 CS 199807 B1 CS199807 B1 CS 199807B1 CS 465171 A CS465171 A CS 465171A CS 465171 A CS465171 A CS 465171A CS 199807 B1 CS199807 B1 CS 199807B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
atomic
solid electrolyte
solder
metal
nickel
Prior art date
Application number
CS465171A
Other languages
English (en)
Inventor
Teja Reetz
Original Assignee
Teja Reetz
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Teja Reetz filed Critical Teja Reetz
Publication of CS199807B1 publication Critical patent/CS199807B1/cs

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Description

(54) Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahá kyslíku v kovových x tavsnináoh
Vynález se týká galvanické jednotky z pevného elektrolytu k měření obsahu kyslíku v kovových tavenináoh, sestávající z měrné elektrody, která je ve styku s kovovou taveninou, a z referentniho systému, odděleného pevným elektrolytem od kovové taveniny, s referent ni elektrodou, přičemž pevný elektrolyt je těsně zapájen v otvoru ve stěně kovového dutého tělesa z niklu, nebo ze slitin niklu nebo železa, odolného proti korozi a tepelně odolného a zavedeného do kovové taveniny, podle autorského osvědčení č.
174 909.
Předmětem předloženého vynálezu je zlepšené provedení galvanické jednotky z pevného elektrolytu podle zmíněného základního vynálezu, jehož podstata spoěívá v tom, že pájeoí pásmo mezi dutým tělesem a pevným elektrolytem, popřípadě mezi dutým tělesem a vrstvou sohopnou pájeni, nanesenou na pevném elektrolytu, sestává ze slitiny alespoň stopového množství jednoho kovu zo skupiny zahrnující gallium, indium, thallium, germanium, antimon a zinek se železem nebo/a niklem, přiěemž maximální pódii těchto kovů při samotném použiti v pájce je roven 28 % atomových pro gallium, 2,6 % atomových pro indium,
1,3 % atomových pro thallium, 9,1 % atomovýob pro germanium, 7,0 % atomových pro indium, a 26,4 % atomovýob pro zinek, a maximální podlí směsi těohto kovů v pájce celkově odpovídá maximálnímu podílu nejhůře rozpustnému kovu obsaženého ve směsi při jeho samotném použití.
199 807
199 807
Podle výhodného vytvořeni vynálezu so vyznačuje především tim, že pájecí pásmo má podobné fyzikální a obomldké vlastnosti jako kovové duté téloao· To zjednodušuje sestaveni vhodných dvojic materiálů pro pevný elektrolyt a pro duté tšloso a umožňuje vytvořit neprodyšně těsná spojeni s vysokou životnosti,
Vynález je v dalším popisu vysvětlen na přikladu provedeni, který se týká spojeni pevného elektrolytu z keramiky z kysličníku thoričitého a kysličníku yttritého va tvaru tablety, pájkou a jedním koncem trubioovitého dutého tělesa ze slitiny niklu a železa·
Oředběšně upravený pevný elektrolytm to je buJ metalízováný nebo potřený paetou z aktivního materiálům například titanu, zirkonu nebo thoria, nebo a hydridu některého kovu, například hydridu titaničitého nebo hydridu zirkoničitého, nebo z organického pojivá a z rozpouštědla, ae vpraví do konoe trubioovitého dutého tělesa· Do mezery mezi dutým tělesem a pevným elektrolytem ae jako pájka nanese pasta vyrobená rozetřením kapalného gallia a niklového prášku, obsahující asi 25 % atomových gallia· Pájecí sestava se ještě následně ohřeje ve vakuu nebo nejlépe pod ochranným plynem· Pájeoi teplota asi I5OO °C se udržuje po dobu několika minut, takže se mohou vyrovnat konoentraoe v kapalné fázi· Potom se teplota rychle snižl o 60 až 100 °C, aby kapalná pájka neměla možnost rozdělit se podle křivky solidu stavového diagramu· Dalěl ochlazováni ae provádí pomalu a a dodržováním výdrže aai 30 minut, při teplotě měkkého žíháni slitiny železa a niklu, aby ae dosáhlo spojeni, která mají menši meobanické pnuti·
Místo pájecích slítla čistého gallia, india atd· a niklem, železem či jejioh slitinami může být použito také slitin kovů s niklem, železem nebo jejich slitinami·
Příkladně ae rozetře směs sestávající ze 5,2 g gallia a 3,5 g germania a 53,4 g práškovitého niklu· Tento pájeoi prášek obsahuje poto^ 4,55 % atomových gallia a 4,55 % atomových germania· Součet složek slitiny tvořených galllem a germaniem nepřekračuje tedy maximálně přípustný podíl složky méně rozpustné v niklu, to je germania, přičemž tento podlí činí 9,1 % atomovýoh při samotném použiti germania, jak bylo uvedeno výše·
Tato pájka ae nanese na misto pájeni způsobem vysvětleným výše, přičemž teplota pájeni je rovna asi I3OO °C. Ochlazováni ae potom provádí rovněž výše popsaným způsobem·
Stejným způsobem je možno vytvořit pájeoloh slitin, které při dodrženi výše uvedenýoh maximálních podílů jednotlivých složek bezpečni zaručuji, že pájeoi oblast je v alfa-fázi. Výše uvedené pádily v atomovýoh % odpovídají přitom přímo stupni rozpustnosti jednotlivých kovů, přičemž z uvedenýoh kovů představuje galllum nejlépe a thallium nejhůře rozpustný kov·

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1· Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahu kyslíku v kovových tavenináoh, sestávajíoi z měrné elektrody, které je ve styku β kovovou taveninou, a z referentniho systému, odděleného pevným elektrolytem od kovové taveniny, β referentnl elektrodou, přičemž pevný elektrolyt je těsně zapájen v otvoru ve stěně kovového dutého tělesa z niklu nebo slitin niklu nebo železa, odolného proti korozi a tepelně odolného a zavedeného do kovové taveniny, vyznačená tim, že pájecí pásmo mezi dutým tělesem a vrstvou schopnou pájení, nanesenou na pevném elektrolytu, sestává ze slitiny alespoň stopového množství jednoho kovu ze skupiny zahrnující galiium, indium, thallium, germanium, antimon a zinek se železem nebo/a niklem, přičemž maximální podíl těchto kovů při samotném použiti v pájce je roven 28 % atomových pro gallium, 2,6 % atem ových pro indium, 1,3 % atomových pro thallium, 9,1 % atomových pro germanium, 7,0 % atomových pro Indium a 26,4 atomových pro^zinek, a maximální podíl směsi těohto kovů v pájce /
    celkově odpovídá maximálnímu podílu nejhůře rozpustného kovu obsaženého ve směsi při jeho samotném použití· *
  2. 2· Galvanická jednotka podle bodu 1, vyznačená tím, že pájecí slitina je v alfafázi·
CS465171A 1970-06-30 1971-06-23 Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahá kyslíku v kovových x tavsnináoh CS199807B1 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DD14847370 1970-06-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS199807B1 true CS199807B1 (cs) 1980-08-29

Family

ID=5482668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS465171A CS199807B1 (cs) 1970-06-30 1971-06-23 Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahá kyslíku v kovových x tavsnináoh

Country Status (2)

Country Link
CS (1) CS199807B1 (cs)
SU (1) SU482665A1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
SU482665A1 (ru) 1975-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6266233B2 (ja) 蝋付け組成物及び関連装置
US2609470A (en) Resistance materials and elements
Kulkarni et al. Thermodynamic studies of liquid copper alloys by electromotive force method: Part II. The Cu− Ni− O and Cu− Ni systems
JPS58108622A (ja) 真空開閉器用電極材料
Jacob et al. A thermodynamic study of liquid Cu-Cr alloys and metastable liquid immiscibility
US3024109A (en) Elevated temperature, nickel-base brazing alloys
US3121829A (en) Silicon carbide semiconductor device
Bryant et al. Calorimetric and galvanic cell studies of the thermodynamic properties of palladium-tin alloys
Elliott et al. The Al− Nb system (Aluminum-Niobium)
Katayama et al. Thermodynamic study of solid Ni–Ga alloys by EMF measurements using the solid electrolyte
Okajima et al. TIE Measurements on the Activities of the Silver-Antimony, Silver-Lead and Silver-Tin Molten Alloys
JPS60159150A (ja) 非金属質焼結助剤を使用するMo−Ti部材
US2950189A (en) High titanium content brazing compositions
CS199807B1 (cs) Galvanická jednotka z pevného elektrolytu k měřeni obsahá kyslíku v kovových x tavsnináoh
US3497332A (en) Brazing alloy for joining graphite to graphite and to refractory metals
Seltz The application of electromotive force measurements to binary metal systems
Smith et al. Thermodynamic Properties of Sr–Sn Alloys via Emf Measurements and Thermal Analysis
Palenzona et al. Phase equilibria in the Ca-Pd system
Kachi Thermodynamic properties of α and β silver-magnesium alloys
US3600585A (en) Plutonium heat source
Collings Magnetic susceptibility of the mercury-indium liquid alloy system
Seetharaman et al. Activity of Tin in Liquid Silver-Tin Alloys
Langen et al. Thermodynamic investigations of liquid (Li, Cd) alloys
SU238328A1 (ru) Вакуумноплотной пайки
Myers et al. The paramagnetism of Mn dissolved in α and β brasses