RU2326374C1 - Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред - Google Patents

Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2326374C1
RU2326374C1 RU2006142398/28A RU2006142398A RU2326374C1 RU 2326374 C1 RU2326374 C1 RU 2326374C1 RU 2006142398/28 A RU2006142398/28 A RU 2006142398/28A RU 2006142398 A RU2006142398 A RU 2006142398A RU 2326374 C1 RU2326374 C1 RU 2326374C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
base
electrode
housing
metal
Prior art date
Application number
RU2006142398/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Альбетрович Болотов (RU)
Андрей Альбетрович Болотов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority to RU2006142398/28A priority Critical patent/RU2326374C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326374C1 publication Critical patent/RU2326374C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для изучения поляризации металлических электродов при коррозионных исследованиях. Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред содержит корпус и основание, выполненные из диэлектрического материала, рабочий и вспомогательный электроды и электрод сравнения. Корпус ячейки выполнен в виде полого цилиндра, а основание выполнено съемным и соединено с корпусом при помощи резьбовых крепежных элементов через уплотнительное резиновое кольцо. Ячейка снабжена крышкой из диэлектрического материала, которая крепится к корпусу при помощи резьбовых крепежных элементов, в крышку посредством резьбы установлен электрод сравнения, рабочий и вспомогательный электроды размещены в основании, при этом вспомогательный электрод изготовлен из металла, электрохимически инертного к размещенной в ячейке среде, а рабочий электрод - из металла, электрохимические свойства которого определяются. Технический результат состоит в обеспечении точности определения электрических характеристик поверхности раздела металл-раствор с сохранением естественной аэрации среды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для изучения поляризации металлических электродов при коррозионных исследованиях с целью уменьшения материальных потерь при эксплуатации трубопроводов, резервуаров, котлов, деталей машин, судов, мостов и т.д., а также при разработке новых материалов для повышения надежности оборудования, которое в результате коррозии может разрушиться.
Ввиду того что коррозия имеет электрохимическую природу, коррозионные исследования проводятся с помощью измерения электрических характеристик поверхности раздела металл-раствор. Эти измерения проводятся в специальных электрохимических ячейках.
Известна стеклянная электрохимическая ячейка, содержащая металлический электрод, вспомогательный электрод и электрод сравнения, в которой для уменьшения погрешности измерения, связанной с омическим падением напряжения, предусмотрен капилляр Луггина. Эта ячейка принята в качестве стандартной поляризационной ячейки в ASTM (американское общество по испытанию материалов) [Коррозия. Справ. изд. Под ред. Шрайера. Пер. с англ. - М.: Металлургия, 1981, 632 с.]. Эти электрохимические ячейки хорошо подходят для коррозионных исследований в электролитах или газовых средах, но совершенно не пригодны для сыпучих и пластичных сред, например грунтов.
Наиболее близкой по конструкции является ячейка прямоугольной формы, представленная в ГОСТ 9.602-89, содержащая рабочий электрод, вспомогательный электрод и электрод сравнения. Ячейка предназначена для проведения коррозионных исследований в грунтах. ГОСТ 9.602-89 определяет объем пробы грунта, размеры рабочего и вспомогательного электродов, а также взаимное положение указанных электродов и электрода сравнения при проведении измерений. Недостатком указанной в ГОСТ 9.602-89 ячейки является то, что конструкция ее предусматривает постепенное заполнение грунтом ячейки послойно с последующим уплотнением. Процедура уплотнения изменяет аэрацию грунта по сравнению с естественной, при этом возникает погрешность при определении потенциала свободной коррозии и изменятся зависимость потенциал-ток при изучении поляризации электродов. Кроме этого, вспомогательный электрод в данной ячейке выполнен из углеродистой стали, которая не является электрохимически инертной к грунтовым средам, что вносит погрешность при проведении измерений за счет продуктов коррозии, образующихся на поверхности вспомогательного электрода. Исполнение данной ячейки в виде открытого контейнера приводит к испарению влаги из грунта, что изменяет электропроводность среды и вносит дополнительную погрешность.
Задачей изобретения является определение электрических характеристик поверхности раздела металл-раствор и оперативности при проведении коррозионных исследований в сыпучих и пластичных влагонасыщенных средах.
Достигаемый технический результат состоит в обеспечении точности определения электрических характеристик поверхности раздела металл-раствор с сохранением естественной аэрации среды.
Технический результат достигаются тем, что ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред, содержащая корпус и основание, выполненные из диэлектрического материала, рабочий и вспомогательный электроды и электрод сравнения, отличается от прототипа тем, что корпус ячейки выполнен в виде полого цилиндра, а основание выполнено съемным и соединяется с корпусом при помощи резьбовых крепежных элементов через уплотнительное резиновое кольцо, ячейка снабжена крышкой из диэлектрического материала, которая крепится к корпусу при помощи винтовых крепежных элементов, в крышку посредством резьбы установлен электрод сравнения, рабочий и вспомогательный электроды размещены в основании, при этом вспомогательный электрод изготовлен из металла, электрохимически инертного к размещенной в ячейке среде, а рабочий электрод - из металла, электрохимические свойства которого определяются.
На чертеже представлен общий вид ячейки.
Ячейка состоит из корпуса 1 и основания 2, выполненных из диэлектрического материала. Основание 2 выполнено съемным и крепится к корпусу 1 с помощью резьбовых крепежных элементов 10. Между корпусом 1 и основанием 2 установлено уплотнительное резиновое кольцо 6. В ячейке размещены рабочий электрод 3 и вспомогательный электрод 4, снабженные электроизолированными токовводами 9, которые крепятся к основанию посредством резьбового соединения. Электроды 3, 4 установлены симметрично относительно продольной оси корпуса 1, их плоскости параллельны. Вспомогательный электрод 4 изготовлен из металла, электрохимически инертного к размещенной в ячейке среде, а рабочий электрод 3 - из металла, электрохимические свойства которого определяются. Согласно ГОСТ 9.602.89 электроды имеют размеры 20×20 мм и установлены на расстоянии 20 мм друг от друга и на расстоянии 50 мм от верха и низа корпуса. Ячейка снабжена крышкой 7, изготовленной из диэлектрического материала, которая крепится к корпусу 1 с помощью резьбовых крепежных элементов 11. В крышке посредством резьбового соединения установлен электрод сравнения 5. Для предотвращения смешивания электролита исследуемой среды и электролита электрода сравнения в дно электрода сравнения 5 установлена пористая мембрана 8. Конструктивное исполнение ячейки, снабженной разъемным основанием 2, позволяет размещать в ячейку исследуемую среду 12 с помощью поршневого толкателя непосредственно из керноотборника, что повышает оперативность работ при проведении коррозионных исследований, при этом сохраняется естественная аэрация исследуемой среды.
Устройство работает следующим образом.
Перед проведением коррозионных исследований данную ячейку заполняют исследуемой средой 12. Перед заполнением ячейки резьбовые крепежные элементы 10, крепящие корпус 1 и основание 2 между собой, ослабляют, что приводит к разгерметизации ячейки. Образец среды извлекают из керноприемника с помощью поршневого толкателя непосредственно в ячейку. При этом воздух из ячейки выходит через щели между корпусом 1 и основанием 2, не препятствуя перемещению поршневого толкателя. При заполнении ячейки рабочий 3 и вспомогательный 4 электроды автоматически размещаются в исследуемой среде 12, так как они установлены в основании 2 ячейки. После полного заполнения ячейки резьбовые крепежные элементы 10, крепящие корпус 1 и основание 2, затягивают. Далее в исследуемую среду на глубину 1,0-1,5 см погружают электрод сравнения 5, вытесняя часть исследуемой среды 12 из ячейки. Затем на корпус электрода сравнения 5 навинчивают крышку 7, которая крепится к корпусу 1 при помощи резьбовых крепежных элементов 11, тем самым герметизируя внутренний объем ячейки. Измерения проводят по стандартной методике с автоматической компенсацией омического падения напряжения между рабочим электродом 3 и электродом сравнения 5. В качестве измерительного прибора использует потенциостат.
После выполнения измерений резьбовые крепежные элементы 10, крепящие основание ячейки 2 и корпус 1, вывинчивают, основание 2 отделяют от корпуса 1 вместе с рабочим 3 и вспомогательным 4 электродами, крышку ячейки 7 также отсоединяют от корпуса 1 вместе с электродом сравнения 5. Далее с помощью поршневого толкателя корпус ячейки освобождают от исследуемой среды.
Предлагаемое техническое решение позволяет провести коррозионные исследования в сыпучих и пластичных влагонасыщенных средах с сохранением физических свойств и химического состава исследуемой среды. Оно обеспечивает точность измерения электрических характеристик поверхности раздела металл-раствор при проведении исследований и повышает оперативность размещения исследуемой среды в ячейку и удобство извлечения среды из ячейки после проведения измерений. Применение электрохимически инертного к исследуемой среде вспомогательного электрода предотвращает образование продуктов коррозии на его поверхности и устраняет связанную с этим погрешность измерений. Исполнение ячейки в виде герметичного контейнера препятствует испарению влаги из среды, тем самым устраняется погрешность измерений, связанную с изменением электропроводности среды при испарении влаги.
Исполнение основных составляющих ячейки (корпуса, основания, крышки и корпуса электрода сравнения) в виде цилиндрических элементов позволяет повысить производительность труда при изготовлении деталей ячейки.
Изобретение может быть использовано в трассовых и лабораторных исследованиях.

Claims (1)

  1. Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред, содержащая корпус и основание, выполненные из диэлектрического материала, рабочий и вспомогательный электроды и электрод сравнения, отличающаяся тем, что корпус ячейки выполнен в виде полого цилиндра, а основание выполнено съемным и соединяется с корпусом при помощи резьбовых крепежных элементов через уплотнительное резиновое кольцо, ячейка снабжена крышкой из диэлектрического материала, которая крепится к корпусу при помощи резьбовых крепежных элементов, в крышку посредством резьбы установлен электрод сравнения, рабочий и вспомогательный электроды размещены в основании, при этом вспомогательный электрод изготовлен из металла, электрохимически инертного к размещенной в ячейке среде, а рабочий электрод - из металла, электрохимические свойства которого определяются.
RU2006142398/28A 2006-11-30 2006-11-30 Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред RU2326374C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142398/28A RU2326374C1 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142398/28A RU2326374C1 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2326374C1 true RU2326374C1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581458

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142398/28A RU2326374C1 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326374C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484453C1 (ru) * 2011-12-13 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Способ определения водонасыщенности керна
RU2502991C1 (ru) * 2012-06-25 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Способ определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна
RU2733727C2 (ru) * 2018-12-25 2020-10-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов
RU213510U1 (ru) * 2021-12-28 2022-09-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Электрохимическая ячейка для проведения рентгенофазового анализа in-situ

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484453C1 (ru) * 2011-12-13 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Способ определения водонасыщенности керна
RU2502991C1 (ru) * 2012-06-25 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Способ определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна
RU2733727C2 (ru) * 2018-12-25 2020-10-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов
RU213510U1 (ru) * 2021-12-28 2022-09-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Электрохимическая ячейка для проведения рентгенофазового анализа in-situ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN2919237Y (zh) 一种改进的海泥电化学腐蚀测量电解池
Lay et al. An ac impedance study of steel in concrete
CN103278551A (zh) 一种基于活性炭两电极体系的重金属电化学传感器及其检测方法
RU2326374C1 (ru) Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред
CN111141953A (zh) 一种绝缘中空纤维膜的交流阻抗测试装置及方法
CN201611330U (zh) 混凝土氯离子迁移扩散系数测定仪
Chapman A simple conductimetric soil respirometer for field use
CN104090172B (zh) 一种co2无氧环境下薄液膜的局部电化学测试系统
CN106680180B (zh) 一种氯离子跨混凝土迁移量的监测装置、方法及应用
CN205157400U (zh) 一种土壤电化学瞬时腐蚀速率传感器
CN111735697A (zh) 一种金属棒状试样动态充氢慢拉伸试验装置及试验方法
US7459067B2 (en) Semi-permanent reference electrode
Toniolo et al. An Ionic‐Liquid Based Probe for the Sequential Preconcentration from Headspace and Direct Voltammetric Detection of Phenols in Wastewaters
RU152911U1 (ru) Двухкамерный медно-сульфатный электрод сравнения неполяризующийся
EP2932249B1 (en) An arrangement for an electrochemical measurement
Navrátil et al. Differential Pulse Voltammetric Determination of Selected Nitro‐Compounds on Silver, Solid Silver Composite, and Solid Graphite Composite Electrodes
RU2339740C1 (ru) Двухкамерный медно-сульфатный электрод сравнения неполяризующийся
CN206515215U (zh) 一种应力作用下的电偶腐蚀试验装置
Simons et al. Electrical properties of wood determination of ionic transference numbers and electroosmotic water flow in Pinus sylvestris L.(Scots pine)
RU90224U1 (ru) Неполяризующийся электрод
US8888987B2 (en) Gas sensor testing device
CN205593963U (zh) 一种用于现场电化学测试的电解槽
CS231026B1 (en) Method of voltmetric determination of oxygen and sensor to perform this method
RU2088913C1 (ru) Устройство для электрохимических измерений
CN213875383U (zh) 土壤电解池

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20180716