PL84467B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL84467B1
PL84467B1 PL16068073A PL16068073A PL84467B1 PL 84467 B1 PL84467 B1 PL 84467B1 PL 16068073 A PL16068073 A PL 16068073A PL 16068073 A PL16068073 A PL 16068073A PL 84467 B1 PL84467 B1 PL 84467B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
mercury
capillary
electrolyte
electrolytic
gaps
Prior art date
Application number
PL16068073A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Priority to PL16068073A priority Critical patent/PL84467B1/pl
Publication of PL84467B1 publication Critical patent/PL84467B1/pl

Links

Landscapes

  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania przerw elektrolitycznych miedzy elektrodami mi¬ krokulometru rteciowego.Jednym z istotnych i trudnych elementów tech¬ nologii wytwarzania mikrokulometrów rteciowych jest wprowadzanie scisle okreslonych porcji elek¬ trolitu (wodnego roztworu soli rteci) miedzy elek¬ trody rteciowe urzadzenia. Czesc mechaniczna wy¬ twarzania mikrokulometru rteciowego polega na napelnieniu rurki kapilarnej rtecia oraz mala ilos¬ cia elektrolitu, dzielacego rtec na dwie czesci sta¬ nowiace elektrody, przy czym konce elektrod zao¬ patruje sie w hermetycznie wyprowadzone na zew¬ natrz przewody elektryczne. Przy seryjnej standa¬ ryzowanej produkcji parametry elektryczne kulo- metrów musza byc zgodne z zalozonymi. Parametry elektryczne kulometru przy danych wymiarach geometrycznych rurki kapilarnej zaleza miedzy in¬ nymi od szerokosci przerwy miedzy elektrckiami rteciowymi wypelnionej elektrolitem. Uzyskanie pozadanej zawsze jednakowej szerokosci przerwy wypelnionej elektrolitem stanowi powazna trud¬ nosc w standaryzowanej produkcji.Znane sposoby wytwarzania przerw elektrolitycz¬ nych w mikrokulometrach rteciowych wykorzystu¬ ja duzy wspólczynnik rozszerzalnosci objetosciowej rteci, przy czym zassanie elektrolitu do kapilary napelnionej rtecia nastepuje podczas kontrolowa¬ nego obnizania temperatury rteci w kapilarze. Spo¬ sób ten jest niedogodny, poniewaz male odchyle- 2 nia od zalozonych temperatur utrudniaja standa¬ ryzacje wytwarzanych przerw elektrolitycznych i zmuszaja do scislej kontroli wymiarów przerwy wypelnionej elektrolitem.Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy¬ twarzania przerw elektrolitycznych w mikrokulo¬ metrach rteciowych, który umozliwilby uzyskiwa¬ nie zawsze jednakowej szerokosci przerwy elektro¬ litycznej miedzy elektrodami rteciowymi.Cel ten zostal zrealizowany przez opracowanie sposobu wytwarzania przerw elektrolitycznych w mikrokulometrach rteciowych, wedlug wynalaz¬ ku, metoda elektrolityczna polegajaca na tym,-ze wypelniona calkowicie rtecia rurke kapilarna sta- nowiaca anode zanurza sie, przy trwajacym, proce¬ sie elektrolizy, do wodnego roztworu soli rteci, a nastepnie do rteci katodowej. Powtarzajac na przemian cykle zanurzania konca kapilary do wod¬ nego^roztworu i rteci katodowej napelnia sie rurke kapilarna okreslona liczba slupków rteci i przerw elektrolitycznych. Wielkosc porcji wprowadzanego do kapilary elektrolitu oraz wysokosc slupka rteci dozuje sie wielkoscia ladunku elektrycznego, a przy stalym natezeniu pradu — czasem zanurzenia kon- M ca kapilary w elektrolicie i rteci katodowej.Sposób wedlug wynalazku pozwala jednoczesnie napelniac n-krotna liczbe kapilar poprzez laczenie z opornikiem wyrównawczym. Sposób wedlug wyr nalazku nadaje sie do pelnego zautomatyzowania poprzez matrycowe mocowanie kapilar, których 84 46784 467 zanurzanie i wynurzanie sterowane jest dowolnym wystarczajaco dokladnym mechanizmem czasowym.Sposób wedlug wynalazku pozwala na szybkie wy¬ twarzanie mikrokulometrów rteciowych o standa¬ ryzowanych wlasciwosciach.Sposób wedlug wynalazku ma zastosowanie do napelniania rurek kapilarnych analogicznie jak dla mikrokulometru rteciowego dla innych urzadzen, w których wystepuje jedna lub wiecej przerw elek¬ trolitycznych miedzy slupkami rteci.Przyklad I. Szklana rurke kapilarna o stalej srednicy wewnetrznej i dlugosci kilkunastu centy¬ metrów napelnia sie calkowicie rtecia i zamyka hermetycznie jeden z jej konców zaopatrujac go w wyprowadzenie korzystnie z drutu platynowego.Kapilare te zanurza sie do naczynia elektrolitycz¬ nego, w którym* znajduje sie na górze warstwa elektrolitu zawierajacego jony rteciowe i warstwa rteci metalicznej, w której umieszcza sie korzystnie drut platynowy stanowiacy wyprowadzenie elek¬ tryczne.W momencie przylozenia napiecia miedzy wypro¬ wadzenia elektrod rteciowych, koniec kapilary znajduje sie w górnej warstwie zawierajacej wod¬ ny roztwór soli rteci. Przy utrzymywanym stalym natezeniu pradu w obwodzie, wielkosc wprowadzo¬ nej porcji elektrolitu ustala sie czasem trwania procesu elektrolizy. W opisywanym przykladzie za¬ stosowana jest kapilara szklana o srednicy wew¬ netrznej 0,4 mm; przy natezeniu pradu 0,3 mA por¬ cja elektrolitu tworzaca przerwe elektrolityczna o szerokosci 0,4 mm jest wprowadzona w czasie pietnastu minut. Nastepnie po wprowadzeniu zada¬ nej porcji elektrolitu zanurza sie wedlug wynalaz¬ ku koniec kapilary z wprowadzona porcja elektro¬ litu do rteci katodowej, znajdujacej sie na dnie naczynia. Wskutek zachodzacego procesu elektroli¬ zy nastepuje przesuwanie sie przerwy wypelnionej elektrolitem ku dodatniemu biegunowi zasilania.Wysokosc slupka rteci narastajacego miedzy przerwa wypelniona elektrolitem a koncem kapi¬ lary jest scisle okreslona i przy stalym natezeniu pradu uwarunkowana czasem zanurzania konca ka¬ pilary w rteci katodowej. Wedlug wynalazku czyn¬ nosc zanurzania konca rurki kapilarnej na prze¬ mian do warstwy roztworu wodnego i rteci kato¬ dowej powtarza sie tak dlugo, az kolejna porcja elektrolitu dojdzie do ustalonego miejsca w rurce kapilarnej okreslonego zadana dlugoscia slupka rteci.Rurke kapilarna wypelniona rtecia z przerwami wypelnionymi elektrolitem wynurza sie z rteci oraz elektrolitu i zasklepia, po czym kolejno przecina sie w polowie dlugosci odcinków rteci i w odcie¬ tych miejscach wprowadza hermetycznie przewody elektryczne. PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób wytwarzania przerw elektrolitycznych miedzy elektrodami mikrokulometru rteciowego, znamienny tym, ze wypelniona calkowicie rtecia rurke kapilarna, stanowiaca anode zanurza sie, przy trwajacym procesie elektrolizy, do wodnego roztworu soli rteci, a nastepnie do rteci katodowej, a powtarzajac na przemian te cykle napelnia sie rurke kapilarna okreslona liczba slupków rteci i przerw elektrolitycznych.
  2. 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wielkosc porcji wprowadzonego do kapilary elek¬ trolitu oraz slupka rteci dozuje sie wielkoscia la¬ dunku elektrycznego, a przy stalym natezeniu pra¬ du — czasem trwania procesu. RSW Zakl. Graf. W-wa, Srebrna 16, z. 419-760 — 130+20 egz. Cena 10 zl PL
PL16068073A 1973-02-10 1973-02-10 PL84467B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16068073A PL84467B1 (pl) 1973-02-10 1973-02-10

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16068073A PL84467B1 (pl) 1973-02-10 1973-02-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL84467B1 true PL84467B1 (pl) 1976-04-30

Family

ID=19961618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL16068073A PL84467B1 (pl) 1973-02-10 1973-02-10

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL84467B1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4975828B2 (ja) 参照電極、製造方法、及び参照電極を備える電池
US3306837A (en) Glass electrode apparatus and process for making same
US10955375B2 (en) Multielectrode sensor for concentration and depth measurements in molten salt
Yao et al. Diffusion behavior of oxygen in the electro-deoxidation of uranium oxide in LiCl-rich melt
PL84467B1 (pl)
DE3365348D1 (en) Electrical measuring probe and method of making the probe
Tadano et al. Nonequilibrium fluctuation theory in electrochemical nucleation. II. Experimental determination of critical fluctuation in silver nucleation onto platinum electrode
US4225395A (en) Removal of oxides from alkali metal melts by reductive titration to electrical resistance-change end points
US2596284A (en) Method of forming thermistor by impregnation
PL166541B1 (pl) Sposób kontroli wielkości przerw elektrolitycznych między elektrodami mlkrokulometru rtęciowego
RU2635686C1 (ru) Электрод сравнения для систем электрохимической защиты
DE68925227T2 (de) Einheitsgassensor
RU2645902C2 (ru) Способ и устройство электролитического легирования полупроводниковых соединений индием и галлием
SU951434A1 (ru) Ртутный преобразователь
Vinod et al. Effect of gelling on the open circuit potential against time transients of Pb/PbSO4 electrodes at various states of charge
CN216525577U (zh) 一种控制电位库伦仪电解池装置
JP2011145144A (ja) 酸化還元電位測定用電極
PL84465B1 (pl)
CN109884148A (zh) 一种参比电极及其使用方法
JP2511490B2 (ja) ガラス体のイオン交換方法
SU873092A1 (ru) Способ изготовлени чувствительного элемента дл анализа газов
USRE28941E (en) Electrolytic timer delay capsule
Sato et al. Concentration overpotential of Pt-oxygen electrode reaction in molten Na2O–B2O3
CA2074622A1 (en) Antimony-lithium electrode
USRE25800E (en) Weight balancing arrangement