PL184528B1 - Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach - Google Patents

Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach

Info

Publication number
PL184528B1
PL184528B1 PL97320467A PL32046797A PL184528B1 PL 184528 B1 PL184528 B1 PL 184528B1 PL 97320467 A PL97320467 A PL 97320467A PL 32046797 A PL32046797 A PL 32046797A PL 184528 B1 PL184528 B1 PL 184528B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
tube
measuring
tip
electrode
measuring electrode
Prior art date
Application number
PL97320467A
Other languages
English (en)
Other versions
PL320467A1 (en
Inventor
Plessers@Jacques@J
Straetemans@Marc
Original Assignee
Heraeus Electro Nite Int
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 Heraeus Electro Nite Int filed Critical Heraeus Electro Nite Int
Publication of PL320467A1 publication Critical patent/PL320467A1/xx
Publication of PL184528B1 publication Critical patent/PL184528B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/406Cells and probes with solid electrolytes
    • G01N27/407Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/38Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass
    • G01N33/386Glass
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/406Cells and probes with solid electrolytes
    • G01N27/411Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing of liquid metals
    • G01N27/4115Composition or fabrication of the electrodes and coatings thereon, e.g. catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Primary Cells (AREA)
  • Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

1. Urzadzenie do przeprowadzania po- miarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach zawierajace co najmniej jedna elektrode pomiarowa i uklad elektrod odniesienia polaczone z ukladem pomiarowym, w którym elektroda odniesienia umieszczona jest w zamknietej z jednej strony rurze ze sta- lym elektrolitem, która swym koncem prze- ciwleglym do konca zamknietego, zamocowana jest w rurze ceramicznej, przez która przecho- dzi elektroda odniesienia, przy czym zanurzana w stopionej substancji koncówka elektrody pomiarowej jest wykonana z metalu szlachet- nego, znam ienne tym, ze koncówka (11) elek- trody pomiarowej wtopiona jest w rure (8) ze szkla kwarcowego, a elektroda pomiarowa przechodzi przez rure (8), przy czym korzystnie koncówka (11) jest z metalu takiego, jak iryd, pallad, rod lub stop co najmniej jednego z tych metali z co najmniej jednym innym metalem szlachetnym. Fig 2 PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach.
Z brytyjskiego zgłoszenia patentowego nr 2 057 695 znane jest tego typu urządzenie do przeprowadzania pomiaru ciśnienia cząstkowego tlenu. Pomiar ciśnienia cząstkowego tlenu odbywa się tutaj za pomocą elektrochemicznej komórki pomiarowej, zwanej także układem elektrod odniesienia, który za pomocą typowego urządzenia wskaźnikowego i/lub przetwarzającego (układu pomiarowego) jest połączony z przeciwelektrodą (również elektrodą pomiarową). Jako elektrodę pomiarową stosuje się drut platynowy, przeprowadzony przez element z tlenku glinu. Na końcu elementu z tlenku glinu drut platynowy jest odsłonięty, tak, że
184 528 może stykać się ze stopioną substancją, gdy przeciwelektroda zanurzy się w niej. Element z tlenku glinu jest zamocowany w rurze z tlenku glinu. W praktyce okazało się, że nie jest możliwe gazoszczelne przeprowadzenie elektrody platynowej przez element z tlenku glinu. Wskutek tego tlen z atmosfery nad stopioną substancją przedostaje się do części elektrody pomiarowej, stykającej się ze stopioną substancją, co sprawia, że mierzone tam wartości nie odpowiadają rzeczywistym warunkom wewnątrz stopionej substancji, a pomiar jest obciążony błędami.
Podobne urządzenia pomiarowe są także znane z niemieckiego zgłoszenia patentowego nr 38 11 915. Również tutaj elektroda pomiarowa jest wykonana z platyny.
Z „Glastechnische Berichte” 68 (1995) nr 9, str. 273 i następne, znane jest rozwiązanie o trzech elektrodach do oznaczania żelaza, siarki lub chromu w stopionym szkle za pomocą analizy woltametrycznej. W tym rozwiązaniu utrudnieniem jest konieczność znajomości dokładnej wielkości powierzchni elektrod w szkle.
Celem prezentowanego rozwiązania, według wynalazku, jest opracowanie urządzenia umożliwiającego przeprowadzanie szybkich, precyzyjnych i o wysokiej dokładności pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach, na przykład ciśnienia cząstkowego tlenu.
Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach, według wynalazku, zawiera co najmniej jedną elektrodę pomiarową i układ elektrod odniesienia połączone z układem pomiarowym, w którym elektroda odniesienia umieszczona jest w zamkniętej z jednej strony rurze ze stałym elektrolitem, która swym końcem przeciwległym do końca zamkniętego, zamocowana jest w rurze ceramicznej, przez którą przechodzi elektroda odniesienia, przy czym zanurzana w stopionej substancji końcówka elektrody pomiarowej jest wykonana z metalu szlachetnego, a charakteryzuje się tym, że końcówka elektrody pomiarowej wtopiona jest w rurę ze szkła kwarcowego, a elektroda pomiarowa przechodzi przez rurę, przy czym korzystnie końcówka jest z metalu takiego, jak iryd, pallad, rod lub stop co najmniej jednego z tych metali z co najmniej jednym innym metalem szlachetnym.
Miejsce wtopienia końcówki elektrody pomiarowej w rurę jest usytuowane na końcu rury przeznaczonym do zanurzenia w stopionej substancji.
Końcówka jest wewnątrz rury połączona z drutem pomiarowym elektrody pomiarowej.
Pomiędzy końcówką a drutem pomiarowym umieszczony jest pasek z molibdenu.
Drut pomiarowy wykonany jest z metalu takiego, jak molibden lub wolfram.
Miejsce połączenia między końcówką a drutem pomiarowym wtopione jest w rurę.
Drut pomiarowy wykonany jest ze stopu chrom-nikiel.
Rura zamocowana jest w, korzystnie ceramicznej, rurze nośnej, w której zamocowana jest również rura ceramiczna, przy czym rura nośna na końcu przeciwnym względem końca zanurzanego posiada złączkę łączącą mechanicznie elektrodę pomiarową z elektrodą odniesienia i z układem pomiarowym.
Korzystnie, rura i rura ceramiczna wypełnione są korundem.
Rura nośna wykonana jest z tlenku glinu i wypełniona jest korundem sferoidalnym.
Elektroda odniesienia wykonana jest ze stopu chrom-nikiel.
Podstawową zaletą wynalazku jest to, że pomiary elektrochemiczne uzyskiwane za pomocą urządzenia, według wynalazku, dostarczają niezawodnych wyników pomiarowych o wysokiej dokładności. Pozwala na to konstrukcja wynalazku polegająca na tym, że zanurzana w stopionej substancji końcówka elektrody pomiarowej, przechodzącej przez rurę ze szkła kwarcowego (od stopionej substancji do urządzenia przetwarzającego), jest wtopiona w tę rurę. Takie zamocowanie końcówki elektrody pomiarowej w rurze jest nieprzepuszczalne dla gazów. Oznacza to, że tlen z zewnątrz nie wnika przez rurę w strefę pomiaru do poddawanej pomiarom substancji, a więc nie wpływa niekorzystnie na wyniki pomiarów. A ponadto, rura po stronie przeciwnej do jej końca przeznaczonego do zanurzenia w stopionej substancji może być otwarta.
W przypadku wykonania przedmiotu wynalazku z elektrodą pomiarową posiadającą drut pomiarowy i/lub pasek, korzystnie, miejsce połączenia między końcówką elektrody po4
184 528 miarowej a drutem pomiarowym jest wtopione w rurę ze szkła kwarcowego, jest całkowicie nieprzepuszczalne dla gazów i zapewnia wyżej omówione korzyści.
W przypadku, gdy drut pomiarowy jest wykonany ze stopu chrom-nikiel, to nie może on być bezpośrednio wtopiony w rurę ze szkła kwarcowego, ponieważ zachodzi obawa, że w wymaganych temperaturach ulegnie on stopieniu. W tym przypadku, miejsce połączenia między końcówką elektrody pomiarowej a drutem pomiarowym jest umieszczone w rurze ze szkła kwarcowego za miejscem wtopienia.
Inną zaletą wynalazku jest jego niski koszt wytworzenia. Wykonana z metalu szlachetnego końcówka elektrody pomiarowej może być, wewnątrz rury ze szkła kwarcowego, połączona‘z drutem pomiarowym, korzystnie z molibdenu, wolframu lub jednego ze stopów chrom-nikiel (na przykład Cronix), i/lub paskiem z molibdenu. Materiały drutu pomiarowego i/lub paska są znacznie tańsze od materiału końcówki elektrody pomiarowej, czyli metalu szlachetnego czy jego stopu. Dzięki temu długość zastosowanego na elektrodę pomiarową drutu z metalu szlachetnego czyjego stopu ulega zmniejszeniu, co znacznie zmniejsza koszty urządzenia, według wynalazku.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie, według wynalazku, w widoku perspektywicznym, fig. 2 urządzenie w częściowym przekroju wzdłużnym, fig. 3 - elektrodę pomiarową, wtopioną w rurę ze szkła kwarcowego, w przekroju wzdłużnym, zaś fig. 4 - urządzenie z trzema elektrodami, w częściowym przekroju.
Przedstawione na fig. 1 urządzenie zawiera rurę nośną 1, wykonaną z tlenku glinu. Na końcu rury nośnej 1, odwrotnym względem końca zanurzanego, umieszczona jest złączka 2, umieszczana w nie pokazanym na figurze uchwycie, na przykład w metalowej lancy. Przeprowadzone przez rurę nośną 1 druty, mianowicie drut pomiarowy 3 i elektroda odniesienia 4 są za pomocą złączki 2 połączone z układem pomiarowym, to znaczy z typową jednostką wskaźnikową i/lub przetwarzającą. Wewnątrz rury nośnej 1 drut pomiarowy 3 i elektroda odniesienia 4 są przeprowadzone przez rurki 5 1 915 ze szkła kwarcowego i osadzone w korundzie sferoidalnym 6.
Na końcu rury nośnej 1, położonym od strony zanurzanego końca urządzenia, umieszczony jest układ 7 elektrod odniesienia 4 i rura 8 ze szkła kwarcowego. Układ 7 elektrod odniesienia 4 zawiera ceramiczną rurę 9 z tlenku glinu, przez którą elektroda odniesienia 4 jest poprowadzona aż do wnętrza rury 10 ze stałym elektrolitem. Rura 10 ze stałym elektrolitem, wykonana z tlenku cyrkonu, zawiera wewnątrz mieszaninę proszków niklu i tlenku niklu, w której to zamocowana jest elektroda odniesienia 4, wykonana ze stopu chrom-nikiel (Cronix).
Z uwagi na wysoką dokładność pomiarów, korzystnie, gdy elektroda odniesienia 4 jest umieszczona w, zamkniętej z jednej strony, rurze 10 ze stałym elektrolitem, która swym końcem, przeciwległym do końca zamkniętego, jest zamocowana w ceramicznej rurze 9, przez którą przechodzi elektroda odniesienia 4, a koniec elektrody odniesienia 4 w rurze 10 ze stałym elektrolitem jest otoczony materiałem wzorcowym, składającym się z mieszaniny proszków metalu i tlenku metalu, korzystnie niklu i tlenku niklu.
Przez rurę 8 ze szkła kwarcowego przeprowadzona jest elektroda pomiarowa z drutem pomiarowym 3, przy czym końcówka 11 elektrody pomiarowej jest wykonana z drutu irydowego. Może ona być również wykonana z platyny, palladu, rodu lub ze stopu, który zawiera w przeważającej części iryd lub inne metale ze wspomnianej wyżej grupy, a poza nimi inne metale szlachetne. Końcówka 11 z irydu jest wprowadzona w rurę 8 ze szkła kwarcowego. Końcówka 11 jest wtopiona w koniec 12 rury 8 ze szkła kwarcowego na odcinku około 2 cm zapewniając nieprzepuszczalne dla gazów połączenie pomiędzy końcówką 11 a końcem 12 rury 8. Na dalszym odcinku elektroda pomiarowa jest wykonana z innego materiału. Dla zmniejszenia ilości wykorzystywanego drogiego drutu irydowego, pozostałą część elektrody pomiarowej stanowi drut pomiarowy 3 z Cronixu (stop chrom-nikiel). Zamiast Cronixu na drut pomiarowy 3 można zastosować na przykład molibden lub wolfram.
Na figurze 3 przedstawiono inną możliwą konstrukcję elektrody pomiarowej. Końcówka 11 z irydu jest tutaj wewnątrz rury 8 ze szkła kwarcowego połączona z molibdenowym paskiem 13, który na swym drugim końcu jest połączony z drutem pomiarowym 3. Drut po184 528 miarowy 3 może być w tym przypadku wykonany z molibdenu lub wolframu. Pasek 13 z molibdenu jest, w ukazanym przykładzie wykonania, całkowicie wtopiony w koniec 12 rury 8 ze szkła kwarcowego. Taka konstrukcja elektrody pomiarowej zapewnia połączeniu pomiędzy końcówką 11 elektrody pomiarowej a drutem pomiarowym 3 doskonalą odporność na penetrację gazów.
Na figurze nie jest przedstawiona możliwość, polegająca na wyprowadzeniu molibdenowego paska 13 ze stopionego końca 12 rury 8 ze szkła kwarcowego i połączenia go z drutem pomiarowym 3 dopiero w otwartej rurze 8. W takim przypadku jako drut pomiarowy 3 może być również zastosowany Cronix.
Rura 8 ze szkła kwarcowego i rura ceramiczna 9 są zaopatrzone w wypełnienie korundowe, które stabilizuje położenie drutów wewnątrz rur.
Urządzenie przedstawione na fig. 4 nadaje się do pomiaru woltametrycznego, na przykład zawartości żelaza, siarki lub chromu w stopionym szkle. Sposób przeprowadzania takiego pomiaru jest opisany na przykład w „Glastechnische Berichte” 68 (1995) nr 9, str. 273 i następne. W rurze nośnej 1 z tlenku glinu umieszczona jest elektroda pomiarowa i elektroda odniesienia 4. Końcówka 11 elektrody pomiarowej jest wykonana z irydu i wtopiona w rurę 8 ze szkła kwarcowego. Elektroda odniesienia 4 z platyny jest umieszczona w rurze ceramicznej 9, zaś na zanurzanym końcu rury nośnej 1 jest umieszczona przeciwelektroda 14 z platyny.
Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych, według wynalazku, jest przeznaczone do stosowania do pomiarów krótkotrwałych w stopionym szkle i we wszystkich stopionych solach.
W przypadku, gdy materiał końcówki 11 elektrody pomiarowej ma niższą temperaturę topnienia od temperatury topnienia stopionej substancji, poddawanej pomiarom elektrochemicznym, to proces pomiarowy przy zastosowaniu urządzenia, według wynalazku, nie zostaje zakłócony ze względu na krótkotrwałą pracę, wystarczającą do uzyskania niezawodnych wyników pomiarowych.
Urządzenie, będące przedmiotem wynalazku, może być wykonane w postaci jednorazowej sondy ze względu na mały koszt jej wytwarzania.
Biorąc pod uwagę powyższy opis, wynalazek pozwala uzyskać nieoczekiwane efekty w postaci szybkich, precyzyjnych pomiarów przy niewielkich nakładach finansowych na urządzenie.
184 528
Fig.3
184 528
Fig·4
184 528
Fig.l
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Claims (11)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach zawierające co najmniej jedną elektrodę pomiarową i układ elektrod odniesienia połączone z układem pomiarowym, w którym elektroda odniesienia umieszczona jest w zamkniętej z jednej strony rurze ze stałym elektrolitem, która swym końcem przeciwległym do końca zamkniętego, zamocowana jest w rurze ceramicznej, przez którą przechodzi elektroda odniesienia, przy czym zanurzana w stopionej substancji końcówka elektrody pomiarowej jest wykonana z metalu szlachetnego, znamienne tym, że końcówka (11) elektrody pomiarowej wtopiona jest w rurę (8) ze szkła kwarcowego, a elektroda pomiarowa przechodzi przez rurę (8), przy czym korzystnie końcówka (11) jest z metalu takiego, jak iryd, pallad, rod lub stop co najmniej jednego z tych metali z co najmniej jednym innym metalem szlachetnym.
  2. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że miejsce wtopienia końcówki (11) elektrody pomiarowej w rurę (8) jest usytuowane na końcu (12) rury (8) przeznaczonym do zanurzenia w stopionej substancji.
  3. 3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że końcówka (11) jest wewnątrz rury (8) połączona z drutem pomiarowym (3) elektrody pomiarowej.
  4. 4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że pomiędzy końcówką (11) a drutem pomiarowym (3) umieszczony jest pasek (13) z molibdenu.
  5. 5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że drut pomiarowy (3) wykonany jest z metalu takiego, jak molibden lub wolfram.
  6. 6. Urządzenie według zastrz. 4 albo 5, znamienne tym, że miejsce połączenia między końcówką (11) a drutem pomiarowym (3) wtopione jest w rurę (8).
  7. 7. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że drut pomiarowy (3) wykonany jest ze stopu chrom-nikiel.
  8. 8. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że rura (8) zamocowana jest w, korzystnie ceramicznej, rurze nośnej (1), w której zamocowana jest również rura ceramiczna (9), przy czym rura nośna (1) na końcu przeciwnym względem końca zanurzanego posiada złączkę (2) łączącą mechanicznie elektrodę pomiarową z elektrodą odniesienia (4) i z układem pomiarowym.
  9. 9. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że rura (8) i rura ceramiczna (9) wypełnione są korundem.
  10. 10. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że rura nośna (1) wykonana jest z tlenku glinu i wypełniona jest korundem sferoidalnym.
  11. 11. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że elektroda odniesienia (4) wykonana jest ze stopu chrom-nikiel.
PL97320467A 1996-06-14 1997-06-10 Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach PL184528B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19623687A DE19623687C1 (de) 1996-06-14 1996-06-14 Vorrichtung zur Durchführung von elektrochemischen Messungen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL320467A1 PL320467A1 (en) 1997-12-22
PL184528B1 true PL184528B1 (pl) 2002-11-29

Family

ID=7796901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL97320467A PL184528B1 (pl) 1996-06-14 1997-06-10 Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach

Country Status (14)

Country Link
EP (1) EP0813056B1 (pl)
JP (1) JPH1062381A (pl)
KR (1) KR100484707B1 (pl)
CN (1) CN1114829C (pl)
AT (1) ATE418727T1 (pl)
AU (1) AU2487697A (pl)
BR (1) BR9703584A (pl)
CZ (1) CZ179197A3 (pl)
DE (2) DE19623687C1 (pl)
DK (1) DK0813056T3 (pl)
ES (1) ES2320282T3 (pl)
PL (1) PL184528B1 (pl)
PT (1) PT813056E (pl)
TR (1) TR199700501A3 (pl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103852507A (zh) * 2012-11-30 2014-06-11 汪林林 可带压力插拔的测量装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1277751A (en) * 1969-04-17 1972-06-14 Pilkington Brothers Ltd Method of and apparatus for removing dissolved oxygen from molten tin
FR2122758A6 (en) * 1971-01-22 1972-09-01 Siderurgie Fse Inst Rech Solid electrolyte electrochemical cell - with a molybdenum wire reference couple
FR2469709A1 (fr) * 1979-08-31 1981-05-22 Unisearch Ltd Procede et appareil de mesure du potentiel d'oxydo-reduction de masses fondues a conductibilite ionique
US4313799A (en) * 1980-04-04 1982-02-02 Owens-Corning Fiberglas Corporation Oxygen sensor and method for determining the oxygen activity in molten glass
DE3028270C2 (de) * 1980-07-25 1986-08-14 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Meßanordnung zur Messung von Sauerstoff-Partialdrücken
DE3109454A1 (de) * 1981-03-12 1982-09-23 Schott Glaswerke Sonde zur messung von sauerstoffpartialdruecken in hochaggressiven medien
JPS58139060A (ja) * 1982-02-05 1983-08-18 リ−ズ・アンド・ノ−スラツプ・カンパニ− 高速感応性酸素セル
DE3709196A1 (de) * 1986-03-27 1987-10-01 Wissenschaftlich Tech Betrieb Sauerstoffmesssonde fuer hohe temperaturen
DE3811864A1 (de) * 1988-04-09 1989-10-19 Schott Glaswerke Messvorrichtung zum messen des sauerstoffpartialdruckes in aggressiven fluessigkeiten hoher temperatur
DE3811865C1 (en) * 1988-04-09 1989-05-24 Schott Glaswerke, 6500 Mainz, De Measurement device for measuring the oxygen partial pressure in aggressive liquids at high temperature
DE3811915A1 (de) * 1988-04-09 1989-10-19 Schott Glaswerke Messvorrichtung zum messen des sauerstoffpartialdruckes in aggressiven fluessigkeiten hoher temperatur

Also Published As

Publication number Publication date
CZ179197A3 (cs) 1998-01-14
AU2487697A (en) 1997-12-18
KR980003574A (ko) 1998-03-30
JPH1062381A (ja) 1998-03-06
DK0813056T3 (da) 2009-04-27
DE59712989D1 (de) 2009-02-05
EP0813056A3 (de) 1998-07-15
ATE418727T1 (de) 2009-01-15
DE19623687C1 (de) 1997-10-16
PT813056E (pt) 2009-03-31
CN1114829C (zh) 2003-07-16
TR199700501A2 (xx) 1998-01-21
KR100484707B1 (ko) 2005-08-17
CN1168974A (zh) 1997-12-31
BR9703584A (pt) 1998-11-03
EP0813056B1 (de) 2008-12-24
ES2320282T3 (es) 2009-05-20
EP0813056A2 (de) 1997-12-17
PL320467A1 (en) 1997-12-22
TR199700501A3 (tr) 1998-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3630874A (en) Device for determining the activity of oxygen in molten metals
PL117053B1 (en) Device for gas analysing having galvanic cells made of solid electrolyteshlektrolitov
PL170786B1 (en) Method of measuring oxygen content in molten metal and measuring probe therefor
JP4369717B2 (ja) 腐食モニタリングセンサ
PL184157B1 (pl) Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach
PL184528B1 (pl) Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach
US6013163A (en) Probe for detection of the concentration of various elements in molten metal
CN100439912C (zh) 装有锆合金尖端的电化学腐蚀电位传感器电极
JPH09288082A (ja) 溶融金属中の酸素連続測定用プローブ
US5902468A (en) Device for conducting electrochemical measurements in glass or salt melts
JP3073926B2 (ja) 溶融金属中の酸素連続測定用プローブ及び測定装置
MXPA97004434A (en) Device for conducting electrochemical measurements in glass or fundi sales
JPH0763620A (ja) 溶湯測定器具および該器具を用いた測定装置
JP4718264B2 (ja) 無酸素銅用酸素センサ
US5294313A (en) Sensors for monitoring waste glass quality and method of using the same
CS257643B1 (cs) Sonda pro elektrochemické hodnocení korozní odolnosti kovů
WO2001061333A1 (en) Sensors
RU97109356A (ru) Устройство для проведения электрохимических измерений
JPH0672053U (ja) 酸素活量測定用の基準電極
RU97109344A (ru) Устройство для проведения электрохимических измерений в расплавах стекла или соли
JPS63249048A (ja) 溶融金属用連続酸素測定用プロ−ブ
DE8224553U1 (de) Sauerstoffmesssonde

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20140610