LT5105B - Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu - Google Patents

Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu Download PDF

Info

Publication number
LT5105B
LT5105B LT2002024A LT2002024A LT5105B LT 5105 B LT5105 B LT 5105B LT 2002024 A LT2002024 A LT 2002024A LT 2002024 A LT2002024 A LT 2002024A LT 5105 B LT5105 B LT 5105B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
metalo
medziagos
pastovus
magnetas
katodu
Prior art date
Application number
LT2002024A
Other languages
Lithuanian (lt)
Other versions
LT2002024A (en
Inventor
Rimvydas Janovskis
Original Assignee
Rimvydas Janovskis
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 Rimvydas Janovskis filed Critical Rimvydas Janovskis
Priority to LT2002024A priority Critical patent/LT5105B/en
Publication of LT2002024A publication Critical patent/LT2002024A/en
Publication of LT5105B publication Critical patent/LT5105B/en

Links

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Isradimas priskiriamas elektrochemijos sriciai. Sio budo esme sudaro feromagnetiniu medziagu ir pastovaus magneto saveika. Feromagnetinio metalo ar medziagos anodas irengiamas galvaniniame elemente poroje su katodu, pagamintu is metalo, kuris elektrochemineje itampu eileje stovi desiniau uz Fe. Terpe tarp elektrodu uzpildoma elektrolitu. Uz anodo arba jo viduje irengiamas pastovus magnetas. Laidininku sujungus anoda su katodu pradeda teketi elektros srove . Anodas emituoja i tirpala teigiama jona, kuris ant katodo atstatomas iki metalo ar medziagos. Pastovus magnetas pritraukia metalo ar medziagos daleles prie anodo ir vel pasikartoja jonu imitavimas.

Description

Daugumoje galvaninių elementų sistemų naudojamas jonų perėjimo į elektrolitą principas. US 4038467, GB876572 siūlo sprendimus susijusius su elektrodų išdėstymu, bevandenių elektrolitų panaudojimu ir konstrukcijos pavyzdžiais. Šie išradimai turi bendrą trūkumą kad galvaniniuose elementuose krūvį apsprendžia tirpstančio elektrodo masė ir paviršiaus plotas. Galvaniniuose elementuose tirpstančio metalo jonai kaupiasi elektrolite, o tiesioginis metalo jonų pernešimas nuo vieno elektrodo prie kito nenaudojamas, nes katodas pasidengia elektroneigiamesnio metalo danga ir potencialų skirtumas išsilygina. Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu išsprendžia šią problemą. Šio būdo esmę sudaro feromagnetinių medžiagų ir pastovaus magneto sąveika. Feromagnetinio metalo ar medžiagos anodas įrengiamas galvaniniame elemente poroje su katodu pagamintu iš metalo ar medžiagos, kuri elektrocheminėje įtampų eilėje stovi dešiniau už anodo medžiagą. Terpė tarp elektrodų užpildoma elektrolitu. Už anodo arba jo viduje įrengiamas pastovus magnetas. Laidininku sujungus anodą su katodu juo pradeda tekėti elektros srovė. Anodas emituoja į tirpalą teigiamą joną kuris ant katodo atstatomas iki metalo ar medžiagos. Pastovus magnetas pritraukia metalo ar medžiagos daleles prie anodo ir vėl pasikartoja jonų emitavimas.Most galvanic cell systems use the principle of ion transition to electrolyte. US 4038467, GB876572, provides solutions related to electrode placement, the use of anhydrous electrolytes, and design examples. These inventions have the common drawback that the charge on the galvanic cells is determined by the mass and surface area of the soluble electrode. In galvanic cells, soluble metal ions accumulate in the electrolyte, and the direct transfer of metal ions from one electrode to another is not used because the cathode is covered with a more electronegative metal coating and the potential difference is evened out. Fixing the electrode with a permanent magnet solves this problem. The essence of this technique is the interaction between ferromagnetic materials and a permanent magnet. The anode of a ferromagnetic metal or material is placed in a galvanic cell in a pair of metal or material cathode which is located to the right of the anode material in an electrochemical voltage order. The space between the electrodes is filled with electrolyte. A permanent magnet is installed behind or inside the anode. When an anode is connected to the cathode by a conductor, it starts to conduct electricity. The anode emits a positive ion into the solution which is converted to a metal or material on the cathode. A permanent magnet attracts particles of metal or material to the anode and again emits ions.

Šio būdo praktinį panaudojimą galima pavaizduoti geležies anodo atstatymu.The practical use of this technique can be represented by the reconstruction of the iron anode.

Geležies anodas įrengiamas galvaniniame elemente poroje su katodu pagamintu iš medžiagos ar metalo, kuris elektrocheminėje įtampų eilėje stovi dešiniau už Fe. Terpė tarp elektrodų užpildoma geležies(Fe) druskos tirpalu arba išlydyta Fe druska.Už anodo arba jo viduje įrengiamas pastovus magnetas. Laidininku sujungus anodą su katodu pradeda tekėti elektros srovė. Ant anodo vyksta reakcija:The iron anode is mounted on a galvanic cell in a pair of material or metal cathode, which is located to the right of Fe in the electrochemical voltage sequence. The space between the electrodes is filled with iron (Fe) saline solution or molten Fe salt. A permanent magnet is placed behind or inside the anode. When the conductor is connected to the cathode, the current begins to flow. The reaction at the anode is:

Fe° - 2e' = Fe2·1·Fe ° - 2e '= Fe 2 · 1 ·

Anodas emituoja į tirpalą teigiamą Fe joną kuris ant katodo atstatomas iki metalo.The anode emits a positive Fe ion into the solution which is converted to a metal on the cathode.

Katodinė reakcija:Cathodic reaction:

Fe2+ + 2e- =Fe°Fe 2+ + 2e- = Fe °

Ant katodo susidariusią metalinę geležį magnetas transportuoja atgal prie anodo ir todėl vyksta nenutrūkstantis anodo atstatymas.The metal iron formed on the cathode is transported back to the anode by the magnet and therefore the anode is continuously restored.

Šiuo būdu galima atstatyti kitų metalų elektrodus. Šio varianto esmę sudaro tai, kad ant katodo lygiagrečiai išskiriamas anodo metalas ir feromagnetikas, susidaro metalų mišinys su feromagnetinėmis savybėmis, kuris gali būti pritraukiamas prie pastovaus magneto - anodo.In this way electrodes of other metals can be restored. The essence of this variant is that on the cathode the anode metal and ferromagnetics are separated in parallel, forming a mixture of metals with ferromagnetic properties, which can be attracted to the permanent magnet - anode.

Šis pasiūlymas gali būti panaudotas galvaninių elementų eksploatacijos pailginimui, taip pat, akumuliatorių pakrovimo metu, galima priversti elektrodą atsistatyti tos pačios formos, nes feromagnetinis metalas išsidėsto pagal magnetines linijas.This suggestion can be used to extend the life of the galvanic cells and also to force the electrode to return to the same shape during battery charging because the ferromagnetic metal is positioned along magnetic lines.

Claims (2)

Išradimo apibrėžtisDefinition of the Invention 1 Būdas elektrodo atstatymui, kuriame panaudoti elektrodai ir elektrolito terpė, besiskiriantis tuo, kad elektrodo atstatymui naudoja pastovų magnetą, kurį įrengia už elektrodo, arba jo viduje.1 A method of electrode repair using electrodes and electrolyte medium, characterized in that the electrode is repaired by using a permanent magnet placed behind or inside the electrode. 2 Būdas pagal 1 punktą besiskiriantis tuo, kad elektrodas pagamintas iš magnetinį lauką sustiprinančių metalų ar medžiagų arba jomis padengtas.2. The method of claim 1, wherein the electrode is made of or coated with a magnetic field enhancing material or material.
LT2002024A 2002-03-01 2002-03-01 Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu LT5105B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2002024A LT5105B (en) 2002-03-01 2002-03-01 Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2002024A LT5105B (en) 2002-03-01 2002-03-01 Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2002024A LT2002024A (en) 2003-09-25
LT5105B true LT5105B (en) 2004-02-25

Family

ID=27800713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2002024A LT5105B (en) 2002-03-01 2002-03-01 Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu

Country Status (1)

Country Link
LT (1) LT5105B (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB876572A (en) 1957-10-11 1961-09-06 Pertrix Union Ges Mit Be Schra Galvanic cell with plate electrodes
US4038467A (en) 1975-02-15 1977-07-26 Varta Batterie Aktiengesellschaft Galvanic cell

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB876572A (en) 1957-10-11 1961-09-06 Pertrix Union Ges Mit Be Schra Galvanic cell with plate electrodes
US4038467A (en) 1975-02-15 1977-07-26 Varta Batterie Aktiengesellschaft Galvanic cell

Also Published As

Publication number Publication date
LT2002024A (en) 2003-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5575062B2 (en) Sacrificial anode assembly
Ito et al. An indicator of zinc morphology transition in flowing alkaline electrolyte
US5006424A (en) Battery using a metal particle bed electrode
RU2011108407A (en) COMPOSITION, ENERGY STORAGE DEVICE AND METHOD
RU2288524C2 (en) Method and products for improving performance characteristics of batteries/fuel cells
JPH11506863A (en) How to restore electrode activity
Chiba et al. Magnetic field effects on the electrodeposition of nickel from a high pH watt's bath
WO1987006925A1 (en) Method and device for ionizing liquid
US7402233B1 (en) Apparatus and method for cathodically protecting metals against corrosion
EP0464039B1 (en) Method for preventing formation of calcareous deposits on seawater battery cathodes
JP2011503769A (en) Power storage device
US3964927A (en) Lead dioxide-zinc rechargeable-type cell and battery and electrolyte therefor
LT5105B (en) Elektrodo atstatymas pastoviu magnetu
GB2046504A (en) Positive electrode for electrical energy storage device
CN201587982U (en) Solar bridge steelwork protector
US3201279A (en) Batteries
RU2303841C1 (en) Storage battery and its operating process
Chiba et al. Magnetic field effects on the electrodeposition of copper from copper sulphate in sulphuric acid
LeRoux et al. The Comparative Performance of Batteries: The Lead-Acid and the Aluminum-Air Cells
CN201340894Y (en) Fast rechargeable battery
US6699615B2 (en) Electrical battery
US20240170702A1 (en) Redox device of a metal-air flow battery
CN110875468B (en) Chemical battery with metal cathode covered by insulating material and covering method thereof
US6344128B1 (en) Aqueous electroplating bath
US20220093302A1 (en) Open-bore co-electrodeposition of metal matrix composite coatings using permanent magnets

Legal Events

Date Code Title Description
MM9A Lapsed patents

Effective date: 20040301