RU2733727C2 - Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов - Google Patents
Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2733727C2 RU2733727C2 RU2018146034A RU2018146034A RU2733727C2 RU 2733727 C2 RU2733727 C2 RU 2733727C2 RU 2018146034 A RU2018146034 A RU 2018146034A RU 2018146034 A RU2018146034 A RU 2018146034A RU 2733727 C2 RU2733727 C2 RU 2733727C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cell
- electrodes
- melts
- electrical conductivity
- measuring
- Prior art date
Links
Images
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
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R27/00—Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
- G01R27/02—Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
- G01R27/22—Measuring resistance of fluids
Landscapes
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Immunology (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электрохимической ячейке для измерения электропроводности расплавов, содержащей электроды, разделенные изолятором. Ячейка характеризуется тем, что электроды выполнены из стеклоуглеродного материала, расположены коаксиально по отношению друг к другу и разделены изолятором из нитрида бора. Использование предлагаемого изобретения позволяет проводить измерения электропроводности расплавов, как содержащих, так и не содержащих растворенные соединения металлов, при сохранении качества и воспроизводимости результатов и снижении объема работ по обслуживанию ячейки и увеличении срока ее службы. 3 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам измерения свойств расплавов солей, и может быть использовано, в частности, для измерения электропроводности расплавов галогенидов щелочных металлов, как содержащих, так и не содержащих растворенных соединений металлов.
Для измерения электропроводности расплавленных солей известна ячейка капиллярного типа /1/. Ячейка представляет собой капилляр из керамики со встроенными в него электродами. Электроды из проволоки встроены в капилляр перпендикулярно на фиксированном расстоянии, таким образом, чтобы проволока проходила через центр капилляра. Края проволоки фиксируются в стенках капилляра. В данной ячейке реализуется не проводящий канал с двумя жестко закрепленными электродами. При использовании известной ячейки внутри канала между электродами происходит измерение сопротивления. При погружении ячейки в расплав солей, расплав протекает в капилляр и обеспечивает электрический контакт между электродами. После чего становится возможным измерение сопротивления.
К преимуществам данной капиллярной ячейки относится жесткая фиксация расположения каждого из электродов в двух точках, обеспечивающая четкое расположение электродов друг напротив друга. Малые коэффициенты термического расширения (КТЛР) керамики обеспечивают незначительное изменение расстояния между электродами.
К недостаткам капиллярной ячейки относятся необходимость подбора материала капилляра и электродов из-за вероятного химического взаимодействия с расплавом солей. При наличии в расплаве растворенного металла может наблюдаться химическое взаимодействие с материалом электродов, вследствие чего изменится состав расплава и сопротивление системы в целом. То же произойдет при растворении керамического материала. К недостаткам капиллярной ячейки можно отнести и необходимость подбора диаметра канала для расплавов с различной вязкостью. Большое поверхностное натяжение расплавов может не позволить протечь ему в слишком узкие каналы, что не обеспечит условия для измерения. В целом процесс заполнения капилляра может занимать до 1,5 часов. Это может привести к повышению неопределенности измерений в случае использования неравновесных расплавленных систем. Кроме того, при введении добавок химический состав расплава может значительное время существенно отличаться от состава расплава в капилляре. Из-за этого каждое следующее измерение требует выполнения работ по очистке и новому погружению капиллярной ячейки.
Известна электрохимическая ячейка с параллельными электродами /2/, принятая в качестве прототипа. Данная ячейка представляет собой сборку из керамического материала, в который вмонтированы металлические электроды. Электроды вмонтированы таким образом, что один из концов каждого электрода жестко закреплен в керамике. Электроды выступают из керамики, как правило, на длину 0,8 – 1,2 см. При использовании ячейки с параллельными электродами ее погружают в расплав солей таким образом, чтобы электроды были полностью погружены в расплав, а керамический материал – частично. После погружения сборки в расплав солей ведут измерение сопротивления. При этом измерение сопротивления происходит между двумя металлическими электродами, расположенными параллельно, но фиксированными только с одного конца.
К преимуществам ячейки с параллельными электродами можно отнести относительную простоту устройства и отсутствие необходимости подбора диаметра капилляра в сравнении с капиллярной ячейкой. В связи с тем, что нет необходимости ждать, пока расплав проникнет в капилляр и замкнет электроды, можно практически сразу приступать к измерениям. Однако, ячейка с параллельными электродами обладает рядом недостатков, общих с капиллярной ячейкой. К ним относятся наличие металла в конструкции ячейки, что не исключает возможности обменных реакций с солевым расплавом. К тому же в ячейке с параллельными электродами имеется керамическая неэлектропроводная часть, контактирующая с расплавом, химический состав которой необходимо принимать во внимание при постановке измерений электропроводности.
К недостаткам относится и жесткое закрепление электродов только с одного края. Изменение тепловых полей, скорости конвекции среды, происходящих при изменении температуры и регистрации температурных зависимостей электропроводности, может приводить к искривлению проволоки и/или изменению межэлектродного расстояния. Это будет значительно снижать точность измерений и/или приводить к получению не корректных результатов. Этот недостаток учитывается в результате значительно объема постановочных и калибровочных измерений. Существенным недостатком данной ячейки являются металлические электроды, взаимодействие которых с расплавом, содержащим растворенные соединения металлов, приводит к обменным реакциям и требует замены электродов каждый раз после появления следов такого взаимодействия.
Задачей изобретения является создание электрохимической измерительной ячейки для измерения электропроводности расплавов галогенидов щелочных металлов, как содержащих, так и не содержащих растворенных соединений металлов, не имеющей недостатков известных ячеек.
Для этого предложена электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов, которая, как и прототип, содержит электроды, разделенные изолятором. Заявленная ячейка отличается тем, что электроды выполнены из стеклоуглеродного материала, расположены коаксиально по отношению друг к другу и разделены изолятором из нитрида бора.
Ячейка с электродами из стеклоуглеродного материала, который в условиях наложения переменного тока инертен к расплавам солей, в том числе содержащих растворенные металлы, позволяет проводить регистрацию температурных зависимостей электропроводности расплавов галогенидов щелочных металлов, как содержащих, так и не содержащих растворенных соединений металлов. Электроды из стеклоуглеродного материала, обладающего низким КТЛР, сохраняющего форму в широком диапазоне температур, расположенные коаксиально по отношению друг к другу, обеспечивают постоянство геометрии и одинаковое расстояние от одной поверхности электрода до другой. Стеклоуглеродные электроды остаются устойчивым к взаимодействию с расплавами при воздействии переменного тока высокой частоты и не вступают в обменные реакции с соединениями металлов в диапазоне температур до 1000 oC.
При коаксиальном расположении электродов изолятор из нитрида бора обеспечивает надежную электрическую изоляцию без погружения в расплав, то есть не взаимодействуя с ним. Иными словами керамический материал - нитрид бора, не контактирует со средой, измеряемая среда ограничена только поверхностями электродов, с одинаковым расстоянием во всех точках от одной поверхности до другой.
Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в возможности измерений электропроводности расплавов, как содержащих, так и не содержащих растворенные соединения металлов, при сохранении качества и воспроизводимости результатов и снижении объема работ по обслуживанию ячейки и увеличении срока ее службы.
Изобретение иллюстрируется рисунками, где на фиг.1 изображена схема заявленной ячейки; на фиг.2 - электрическая проводимость расплава (CsCl-KCl)eut: точками показаны измерения; линия – литературные данные; на фиг.3 – температурные зависимости электропроводности электролитов (mol.%) заявляемая ячейка: 1 – СsCl(45.5)-KCl(24.5)-NaCl(30.0); 3 – СsCl(44.79)-KCl(24.12)-NaCl(29.54)-ReCl4(1.55); 5 – СsCl(43.08)-KCl(23.19)-NaCl(28.41)-ReCl4(5.32); 7 – СsCl(42.04)-KCl(22.63)-NaCl(27.72)-ReCl4(7.61); ячейка с параллельными электродами: 2 – СsCl(45.5)-KCl(24.5)-NaCl(30.0); 4 – СsCl(44.79)-KCl(24.12)-NaCl(29.54)-ReCl4(1.55); 6 – СsCl(43.08)-KCl(23.19)-NaCl(28.41)-ReCl4(5.32); 8 – СsCl(42.04)-KCl(22.63)-NaCl(27.72)-ReCl4(7.61).
Заявляемая электрохимическая ячейка содержит два электрода. В качестве электрода, ограничивающего внешнюю границу ячейки, используют трубку из стеклоуглерода 1. В качестве второго электрода используют стержень из стеклоуглерода 2. Стержень 2 помещают в графитовую муфту 3, которую крепят к нихромовому токоподводу 4 резьбовым соединением. Муфту 3 экранируют деталью 5 из самосвязанного нитрида бора, которую используют в качестве изолятора. Деталь 5 поджимают к графитовому кольцу 6, закрепленному резьбовым соединением к токоподводу 4. Сборку с закрепленным стеклоуглеродным стержнем 2 располагают в стеклоуглеродной трубке 1 таким образом, что торец стержня 2 и трубки 1 лежат в одной плоскости, а деталь 4 плотно прилегает (притерта) к стенкам трубки 2. После чего центрируют токоподвод 4 при помощи фторопластовой детали 7 и фиксируют уплотнением из вакуумной резины 8. Затем на внешней поверхности трубы закрепляют токоподвод 9 с цилиндрической частью 10 и фиксируют обжимным кольцом 11. Ячейка, собранная таким образом, считается готовой к измерениям.
С помощью этой ячейки проводили измерения расплавленных систем, при этом измерения электропроводности расплавов, не содержащих соединения растворенных металлов, проводили в расплаве эвтектики CsCl-KCl. Результаты сравнивали с известными данными по электропроводности этой системы /3/. Результаты представлены на фиг.2, из которых следует, что хорошая сходимость и воспроизводимость результатов обнаружена в широком диапазоне температур.
Исследования электропроводности в расплавах системы (CsCl-KCl-NaCl)eut .- (0-7.61 mol.%) ReCl4, которая содержит ионы рения, проводили при помощи заявляемой ячейки и ячейки с параллельными электродами, описанной в источнике /2/. Результаты измерений в зависимости от температуры при разных концентрациях растворенного хлорида рения представлены на фиг.3.
На основании анализа полученных результатов выявлено, что данные по электропроводности воспроизводятся и хорошо коррелируют с зависимостями, полученными с помощью ячейки с параллельными электродами. При этом заявляемая ячейка, не требующая сложного обслуживания, использовалась в проведении серии измерений без замены электродов в расплавах, содержащих рений. Тогда как в ячейке с параллельными электродами было обнаружено взаимодействие растворенного рения с платиновыми электродами.
Заявленная электрохимическая ячейка показала свою работоспособность как в расплавах, не содержащих так и содержащих растворенные соединения металлов в диапазоне температур 804-1158 K при различных концентрациях хлорида рения.
Источники информации:
1. Li, J.; Gao, B.; Chen, W.; Liu, C.; Shi, Z.; Hu, X.; Wang Z. Electrical Conductivity of LiCl-KCl-CsCl melts. // J. Chem. Eng. Data 2016, 61, 1449–1453).
2. Apisarov, A.A., Redkin, A.A., Zaikov, Yu.P., Chemezov, O.V., Isakov, A.V. Electrical Conductivity of Molten Fluoride-Chloride Electrolytes Containing K2SiF6 and SiO2. J. Chem. Eng. Data 2011, 56, 4733–4735.
3. Jans, G. Thermodynamic and Transport Properties for Molten Salts: Correlation Equations for Critically Evaluated Density, Surface Tension, Electrical Conductance, and Viscosity Data. J. Phys.Chem. Ref. Data 1988, 17 (Suppl. 2), 1–309.
Claims (1)
1. Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов, содержащая электроды, разделенные изолятором, отличающаяся тем, что электроды выполнены из стеклоуглеродного материала, расположены коаксиально по отношению друг к другу и разделены изолятором из нитрида бора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018146034A RU2733727C2 (ru) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018146034A RU2733727C2 (ru) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018146034A RU2018146034A (ru) | 2020-06-25 |
RU2018146034A3 RU2018146034A3 (ru) | 2020-06-25 |
RU2733727C2 true RU2733727C2 (ru) | 2020-10-06 |
Family
ID=71135465
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018146034A RU2733727C2 (ru) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2733727C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1006987A1 (ru) * | 1979-12-17 | 1983-03-23 | Дагестанский Государственный Университет Им.В.И.Ленина | Ячейка дл измерени удельного электросопротивлени расплавов |
US5453169A (en) * | 1991-08-21 | 1995-09-26 | The Ohio State University | Glassy carbon containing metal particles and its use on an electrode in an electrochemical cell where the particles are less than 10 nm |
RU2054685C1 (ru) * | 1992-05-19 | 1996-02-20 | Институт высоких температур РАН | Устройство для измерения электрической проводимости и плотности жидких электролитов |
RU2326374C1 (ru) * | 2006-11-30 | 2008-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" | Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред |
-
2018
- 2018-12-25 RU RU2018146034A patent/RU2733727C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1006987A1 (ru) * | 1979-12-17 | 1983-03-23 | Дагестанский Государственный Университет Им.В.И.Ленина | Ячейка дл измерени удельного электросопротивлени расплавов |
US5453169A (en) * | 1991-08-21 | 1995-09-26 | The Ohio State University | Glassy carbon containing metal particles and its use on an electrode in an electrochemical cell where the particles are less than 10 nm |
RU2054685C1 (ru) * | 1992-05-19 | 1996-02-20 | Институт высоких температур РАН | Устройство для измерения электрической проводимости и плотности жидких электролитов |
RU2326374C1 (ru) * | 2006-11-30 | 2008-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" | Ячейка для измерения электрохимических свойств сыпучих и пластичных влагонасыщенных сред |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2018146034A (ru) | 2020-06-25 |
RU2018146034A3 (ru) | 2020-06-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3924175A (en) | D.C. system for conductivity measurements | |
Merrill et al. | Electron scattering and plasma oscillations | |
Brinkmann et al. | Primary methods for the measurement of electrolytic conductivity | |
EP0401033A2 (en) | Capillary electrophoretic device employing structure permitting electrical contact through ionic movement | |
US10408787B2 (en) | Electrophoresis apparatus, capillary array, and capillary unit | |
US11125714B2 (en) | Potentiometric sensor | |
CN110967385B (zh) | 高温溶剂盐用参比电极的制备方法 | |
US20190277793A1 (en) | Low temperature electrochemical reference electrode and systems using the same | |
RU2733727C2 (ru) | Электрохимическая ячейка для измерения электропроводности расплавов | |
US4357576A (en) | Conductivity cell | |
CN103344840B (zh) | 一种溶液和高温熔体电导率的绝对测量方法及装置 | |
US10955375B2 (en) | Multielectrode sensor for concentration and depth measurements in molten salt | |
EP3351924A1 (en) | Sensor for monitoring corrosion by means of measurements of electrochemical impedance and noise and of resistance to polarisation and use of same | |
CA1196377A (en) | Apparatus for measuring electrical potential in a cell | |
CN109946345A (zh) | 电导率计或比电阻计用的电极、以及使用该电极的电导率计和比电阻计 | |
CN109682870B (zh) | 一种测定熔盐中金属离子浓度的方法及装置 | |
Green et al. | A New Method for the Determination of the Zero Charge Point of Metal Electrodes | |
Grinnell et al. | The Determination of the Transference Numbers of Potassium Iodide from the Electromotive Force of Iodide-Iodine Gravity Cells | |
JP4585333B2 (ja) | 水素濃度計 | |
Fjeldly et al. | Glass electrodes with solid-state membrane contacts and their application in differential potentiometric sensors | |
KR101737506B1 (ko) | 다중 용액높이 측정장치 및 이를 이용한 다중 용액높이 측정방법 | |
US3049915A (en) | Specimen holder for conductometric corrosion measurement | |
JP2006317197A (ja) | めっき液中の添加剤の分析方法、分析装置及びそれを備えためっき装置 | |
JP7356704B2 (ja) | 電気化学測定装置 | |
SU1749806A1 (ru) | Устройство дл определени удельного электросопротивлени углеграфитовых материалов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20210924 |