RU149730U1 - Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов - Google Patents

Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU149730U1
RU149730U1 RU2014137071/04U RU2014137071U RU149730U1 RU 149730 U1 RU149730 U1 RU 149730U1 RU 2014137071/04 U RU2014137071/04 U RU 2014137071/04U RU 2014137071 U RU2014137071 U RU 2014137071U RU 149730 U1 RU149730 U1 RU 149730U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyzer
working electrode
synthesis
channel
holder
Prior art date
Application number
RU2014137071/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Вениамин Владимирович Кондратьев
Светлана Николаевна Елисеева
Елена Геннадьевна Толстопятова
Александра Олеговна Нижегородова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
Priority to RU2014137071/04U priority Critical patent/RU149730U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU149730U1 publication Critical patent/RU149730U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов, содержащая цилиндрический корпус с вертикальным сквозным цилиндрическим каналом, в нижней части которого с помощью резьбового соединения закреплен держатель рабочего электрода с внутренним аксиальным каналом для токоподвода, присоединенного к плоскому горизонтальному рабочему электроду, запрессованному в держатель рабочего электрода, в верхней части канала корпуса размещен стеклянный электролизер, выполненный в форме трубки, нижний конец которой закреплен с помощью уплотнительного кольца, обеспечивающего герметичное прилегание электролизера к держателю рабочего электрода, сверху на электролизере и корпусе установлена крышка, которая закреплена на корпусе резьбовым соединением, крышка имеет три отверстия, через два из которых пропущены в электролизер вспомогательный электрод и электрод сравнения, а третье отверстие выполнено для залива рабочего раствора, а верхняя часть боковой поверхности корпуса имеет смотровое окно для визуального контроля процесса синтеза.

Description

Полезная модель относится к области электрохимии и может быть использована в технологии синтеза нанокомпозитных материалов, например, для электрокатализа, электросорбции, а также при определении свойств полученных для конкретных задач нанокомпозитных материалов.
Известна электрохимическая ячейка [1], содержащая емкость с электролитом, электрод в виде частиц вещества, расположенных на дне емкости, насос для накачивания электролита и электронопроводящий противоэлектрод. Недостатком его является то, что эта ячейка имеет упрощенную двухэлектродную конструкцию, адаптированную под использование ее в качестве электрохимического преобразователя.
Известна стеклянная электрохимическая ячейка [2], которая является наиболее близкой к заявляемой полезной модели и принятая в качестве прототипа.
Общим у известного устройства и заявляемой полезной модели является то, что эти ячейки являются трехэлектродными.
Недостатком известного устройства [2] является невозможность получения нанокомпозитных материалов с задаваемыми свойствами для решения конкретных задач за счет того, что при таком расположении элементов в известной ячейке, когда все электроды погружены в рабочий раствор, синтез нанокомпозитов с использованием процесса седиментации неорганических частиц на них становится невозможен, а также сложность ее изготовления и недолговечность за счет использования хрупких для эксплуатации элементов конструкции.
Заявляемая полезная модель свободна от указанных недостатков.
Технический результат заявляемого устройства состоит в том, что оно позволяет решать конкретные задачи для получения композитных материалов с наперед задаваемыми свойствами. Кроме этого, техническим результатом заявленной полезной модели является также возможность варьировать количество получаемых нанокомпозитных материалов в лабораторных условиях, что является особенно важным при необходимости инструментального анализа на совокупность структурных свойств и состава за счет электроосаждения оксида металла в связующую проводящую полимерную матрицу при совместном осаждении оксида металла и полимерной матрицы из водно-органического раствора, что в новом устройстве реализуется на плоском рабочем электроде с большой площадью поверхности, расположенном горизонтально на дне электролизера. Вместе с тем, с помощью заявленного устройства существенно сокращается время для получения очередной партии нанокомпозитного материала за счет новой и простой конструкции, которая позволяет оперативно (при необходимости, например, срочного анализа) извлекать электрод с полученным нанокомпозитом для, например, экспрессного его анализа и/или тестирования, что в конструкции обусловлено ее разборностью и возможностью быстрого извлечения рабочего электрода. Помимо этого, указанный технический результат достигается тем, что конструкция устройства для синтеза нанокомпозитов позволяет размещать съемный плоский рабочий электрод с большой площадью поверхности горизонтально. Кроме того, важным и значимым техническим результатом является в то же время простота изготовления заявляемой ячейки, что существенно позволяет снизить экономические затраты на ее изготовление, особенно в лабораторных условиях.
Сущность заявленной полезной модели поясняется Фиг., на которой представлена схема устройства. На Фиг. схема устройства состоит из цилиндрического корпуса (1), выполненного из изолирующего материала, с вертикальным сквозным цилиндрическим каналом, внутри которого в нижней его части с помощью резьбового соединения закреплен держатель рабочего электрода (2) с внутренним аксиальным каналом для токоподвода (3), присоединенного к рабочему электроду (4). В верхней части держателя электрода (2) имеется углубление, в которое запрессован рабочий электрод (4). Рабочий электрод (4) является плоским горизонтально расположенным электродом, выполненным из инертного электропроводящего материала. В верхней части канала корпуса помещен стеклянный электролизер (5), выполненный в форме трубки, нижний конец которой закреплен с помощью уплотнительного кольца (6), обеспечивающего герметичное прилегание электролизера к держателю рабочего электрода (2), сверху электролизер закрепляется с помощью крышки (7), которая привинчивается к корпусу (1). Вспомогательный электрод (8) и электрод сравнения (9) опускаются в электролизер через отверстия в крышке. Отверстие (10) в крышке предназначено для залива раствора для синтеза. В верхней части боковой поверхности корпуса находится смотровое окно (11) для визуального контроля процесса синтеза.
Работа заявленной полезной модели осуществляется следующим образом: в устройство (Фиг.) через отверстие 10 заливают раствор для синтеза нанокомпозита. Токоподвод (3) рабочего электрода и вспомогательный электрод (8) и электрод сравнения (9) подключают к потенциостату согласно электроизмерительной схеме прибора. Через устройство пропускают постоянный электрический ток.
На основе описания схемы и ее работы, указанный технический результат достигается тем, что в соответствии с заявленной полезной моделью, в устройстве для синтеза нанокомпозитов, содержащем цилиндрический корпус (1) с вертикальным сквозным цилиндрическим каналом, с помощью резьбового соединения в нижней части канала закреплен держатель рабочего электрода (2) с внутренним аксиальным каналом для токоподвода (3), присоединенного к рабочему электроду (4). В верхней части держателя электрода (2) имеется углубление, в которое запрессован рабочий электрод (4). Рабочий электрод (4) является плоским горизонтально расположенным электродом, выполненным из инертного электропроводящего материала. В верхней части канала корпуса помещен стеклянный электролизер (5), выполненный в форме трубки, нижний конец которой закреплен с помощью уплотнительного кольца (6), обеспечивающего герметичное прилегание электролизера к держателю рабочего электрода (2), сверху электролизер закрепляется с помощью крышки (7), которая привинчивается к корпусу (1). Вспомогательный электрод (8) и электрод сравнения (9) опускаются в электролизер через отверстия в крышке. Отверстие (10) в крышке предназначено для залива раствора для синтеза. В верхней части боковой поверхности корпуса находится смотровое окно (11) для визуального контроля процесса синтеза.
Заявленное изобретение было апробировано в лабораторных условиях химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Результаты проведенных исследований, подтверждающих достижение технического результата, поясняются конкретным примером применения устройства.
Пример работы устройства.
Для получения нанокомпозитных материалов в электролизер помещают коллоидную суспензию оксидов металлов в водном или водно-органическом растворителе и электролит для синтеза проводящего полимера. В составе водно-органического раствора одновременно содержатся мономерные молекулы органического вещества (прекурсоры проводящего полимера), способные к электрохимической полимеризации на поверхности электрода при пропускании электрического тока. В начале синтеза (секунды, минуты) происходит формирование на поверхности электрода основной части осадка путем седиментации, затем включают положительный электрический ток плотностью 1-5 миллиампер/см2 в течение 1-5 мин. (время рассчитывается исходя из задания определенной толщины пленки композита). В результате пропускания постоянного тока на электроде происходит прорастание связующей проводящей полимерной матрицы сквозь поровое пространство, задаваемое наноразмерной структурой осадка или порошка, и происходит формирование пленки композитного металл-полимерного материала.
Технико-экономическая эффективность заявленной полезной модели состоит в упрощении и удешевлении конструкции и возможности проведения синтеза нанокомпозитных материалов на нем при совместном осаждении неорганических частиц путем седиментации и проводящего полимера при электрохимической полимеризации; при этом после синтеза электрод легко извлекается из электролизера и заявленное устройство может быть использовано многократно для повторных синтезов.
Список использованных источников информации
[1] Патент SU 1048997,1976 г
[2] Комплект ячейки стеклянной электрохимической ЯСЭ-2. Паспорт 5М 2.770.001 ПС, Гомельский завод измерительных приборов (прототип).

Claims (1)

  1. Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов, содержащая цилиндрический корпус с вертикальным сквозным цилиндрическим каналом, в нижней части которого с помощью резьбового соединения закреплен держатель рабочего электрода с внутренним аксиальным каналом для токоподвода, присоединенного к плоскому горизонтальному рабочему электроду, запрессованному в держатель рабочего электрода, в верхней части канала корпуса размещен стеклянный электролизер, выполненный в форме трубки, нижний конец которой закреплен с помощью уплотнительного кольца, обеспечивающего герметичное прилегание электролизера к держателю рабочего электрода, сверху на электролизере и корпусе установлена крышка, которая закреплена на корпусе резьбовым соединением, крышка имеет три отверстия, через два из которых пропущены в электролизер вспомогательный электрод и электрод сравнения, а третье отверстие выполнено для залива рабочего раствора, а верхняя часть боковой поверхности корпуса имеет смотровое окно для визуального контроля процесса синтеза.
    Figure 00000001
RU2014137071/04U 2014-09-12 2014-09-12 Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов RU149730U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137071/04U RU149730U1 (ru) 2014-09-12 2014-09-12 Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137071/04U RU149730U1 (ru) 2014-09-12 2014-09-12 Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU149730U1 true RU149730U1 (ru) 2015-01-20

Family

ID=53292242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014137071/04U RU149730U1 (ru) 2014-09-12 2014-09-12 Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU149730U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bard et al. Electrochemical dictionary
CN101995430B (zh) 一种离子跨膜迁移数跟踪检测装置及检测方法
CN103163116A (zh) 液体阴极辉光放电发射光谱检测金属离子装置
CN209460190U (zh) 一种三电极体系电化学测试装置
Yusin et al. Synthesis of composite electrodes for supercapacitors based on carbon materials and the metal oxide/metal hydroxide system
RU149730U1 (ru) Электрохимическая ячейка для синтеза нанокомпозитных материалов
CN105836698A (zh) 一种金-二氧化钛复合纳米管阵列与金纳米管阵列电极的制备方法
Veder et al. A flow cell for transient voltammetry and in situ grazing incidence X-ray diffraction characterization of electrocrystallized cadmium (II) tetracyanoquinodimethane
CN205719905U (zh) 一种用于腐蚀电化学测量装置
Tatsumi et al. Development of dropping carbon fluid electrodes for polarography
Ji et al. Temperature adaptability of the lead methanesulfonate flow battery
CN207163955U (zh) 浆料电阻测试仪
CN203643393U (zh) 一种室内空气质量检测传感器
GB1258619A (ru)
RU90224U1 (ru) Неполяризующийся электрод
CN103822962A (zh) 一种用固态质子导体测量材料pct曲线的装置及方法
CN209728068U (zh) 一种可调节极间距的钛阳极强化寿命测试装置
JP2016011458A (ja) 酸素を発生させる方法、水の電気分解装置および陽極
CN110133073A (zh) 采用电化学合成制备聚吡咯-金属有机骨架复合材料修饰电极的方法
JP5271716B2 (ja) 電力の生成のための方法及びその実現のための装置
Martinez et al. Probing ion current in solid-electrolytes at the meso-and nanoscale
CN205263024U (zh) 基于局部电化学扫描探针研究的电解池
CN2886724Y (zh) 一种电化学实验平台
RU147543U1 (ru) Электроактиватор
CN204514779U (zh) 适用于考虑应力梯度影响的腐蚀电解池装置