PL184528B1 - Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solach - Google Patents
Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicznych w stopionym szkle lub stopionych solachInfo
- 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
Links
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 title claims description 8
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 6
- 230000004927 fusion Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 12
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims description 11
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 11
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 claims description 8
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N iridium atom Chemical compound [Ir] GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 239000006060 molten glass Substances 0.000 claims description 7
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 claims description 7
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052741 iridium Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 claims description 6
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 5
- VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N chromium nickel Chemical compound [Cr].[Ni] VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000010431 corundum Substances 0.000 claims description 5
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 claims description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims description 5
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 3
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052703 rhodium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010948 rhodium Substances 0.000 claims description 3
- MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N rhodium atom Chemical compound [Rh] MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000007654 immersion Methods 0.000 abstract description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract description 2
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 abstract 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 10
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000480 nickel oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N oxonickel Chemical compound [Ni]=O GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000012768 molten material Substances 0.000 description 1
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000012925 reference material Substances 0.000 description 1
- 229910001928 zirconium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/403—Cells and electrode assemblies
- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes
- G01N27/407—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/38—Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass
- G01N33/386—Glass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/28—Electrolytic cell components
- G01N27/30—Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/403—Cells and electrode assemblies
- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes
- G01N27/411—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing of liquid metals
- G01N27/4115—Composition 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)
- Zastrzeżenia patentowe1. 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. 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. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że końcówka (11) jest wewnątrz rury (8) połączona z drutem pomiarowym (3) elektrody pomiarowej.
- 4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że pomiędzy końcówką (11) a drutem pomiarowym (3) umieszczony jest pasek (13) z molibdenu.
- 5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że drut pomiarowy (3) wykonany jest z metalu takiego, jak molibden lub wolfram.
- 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. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że drut pomiarowy (3) wykonany jest ze stopu chrom-nikiel.
- 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. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że rura (8) i rura ceramiczna (9) wypełnione są korundem.
- 10. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że rura nośna (1) wykonana jest z tlenku glinu i wypełniona jest korundem sferoidalnym.
- 11. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że elektroda odniesienia (4) wykonana jest ze stopu chrom-nikiel.
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)
| 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)
| 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 |
-
1996
- 1996-06-14 DE DE19623687A patent/DE19623687C1/de not_active Expired - Fee Related
-
1997
- 1997-04-25 PT PT97106853T patent/PT813056E/pt unknown
- 1997-04-25 EP EP97106853A patent/EP0813056B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-04-25 AT AT97106853T patent/ATE418727T1/de active
- 1997-04-25 ES ES97106853T patent/ES2320282T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-04-25 DK DK97106853T patent/DK0813056T3/da active
- 1997-04-25 DE DE59712989T patent/DE59712989D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-02 JP JP9157344A patent/JPH1062381A/ja not_active Withdrawn
- 1997-06-10 PL PL97320467A patent/PL184528B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1997-06-11 KR KR1019970024071A patent/KR100484707B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1997-06-11 CZ CZ971791A patent/CZ179197A3/cs unknown
- 1997-06-13 CN CN97112719A patent/CN1114829C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1997-06-13 AU AU24876/97A patent/AU2487697A/en not_active Abandoned
- 1997-06-13 TR TR97/00501A patent/TR199700501A3/tr unknown
- 1997-06-16 BR BR9703584A patent/BR9703584A/pt not_active Application Discontinuation
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 |