SU365717A1 - Способ получения флуктуации тока - Google Patents

Способ получения флуктуации тока

Info

Publication number
SU365717A1
SU365717A1 SU1683563A SU1683563A SU365717A1 SU 365717 A1 SU365717 A1 SU 365717A1 SU 1683563 A SU1683563 A SU 1683563A SU 1683563 A SU1683563 A SU 1683563A SU 365717 A1 SU365717 A1 SU 365717A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current fluctuation
obtaining current
electrolyte
microelectrode
flow
Prior art date
Application number
SU1683563A
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 SU1683563A priority Critical patent/SU365717A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU365717A1 publication Critical patent/SU365717A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

1
Изобретение относитс  к технологии генерировани  электрических сигналов со случайными параметрами, широко примен емой в радиотехнических исследовани х.
Известный электрохимический способ получени  инфранизкочастотных флуктуации тока состоит в том, что электролит ввод т в пространство между электродами по случайному закону.
Недостаток указанного способа заключаетс  в том, что величина тока, протекающего по цепи катод-электролит-анод, равна либо нулю, либо максимальному значению, обусловленному проводимостью электролита.
Это вносит в процесс элемент дискретности, что не всегда удобно.
Дл  получени  непрерывных интенсивных флуктуации тока по предлагаемому способу микроэлектрод помещают в неоднородный поток электролита, образующего совместно с электродами обратимую окислительно-восстановительную систему (например иод-иодид). Через систему пропускают ток такой величины , чтобы в области микроэлектрода возникла зона форсированной концентрации неосновных носителей. Неоднородности потока модулируют толщину этой зоны, и, таким образом, ток через систему флуктуирует. 5 На чертеже изображены электроды 1 н 2, помещенные в неоднородный поток электролита 3. В области микроэлектрода 2 создаетс  зона форсированной концентрации неосновных носителей. При обтекании потоком мик0 роэлекгрода 2 толщина зоны мен етс  в зависимости от скорости в этой области.
Предмет изобретени 
5 Способ получени  флуктуации тока, основанный на создании неоднородного потока в электролите окислительно-восстановительной системы, отличающийс  тем, что, с целью получени  интенсивных непрерывных флуктуа0 ций, в поток электролита помещают микроэлектрод и прикладывают к нему электрический потенциал величиной, создающей в области микроэлектрода зону форсированной концентрации неосновных носителей..
SU1683563A 1971-07-15 1971-07-15 Способ получения флуктуации тока SU365717A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1683563A SU365717A1 (ru) 1971-07-15 1971-07-15 Способ получения флуктуации тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1683563A SU365717A1 (ru) 1971-07-15 1971-07-15 Способ получения флуктуации тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU365717A1 true SU365717A1 (ru) 1973-01-08

Family

ID=20483630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1683563A SU365717A1 (ru) 1971-07-15 1971-07-15 Способ получения флуктуации тока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU365717A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3260656A (en) Method and apparatus for electrolytically determining a species in a fluid
Reinmuth Three-dimensional representation of voltammetric processes
Lev et al. Spatial current distribution during nickel anodic dissolution in sulfuric acid
Case The diffusivity of oxygen in dilute alkaline solution from 0 to 65 C
US3705845A (en) Method in counterflow isotachophoresis
SU365717A1 (ru) Способ получения флуктуации тока
Tamamushi The electrochemical Peltier effect observed with electrode reactions of Fe (II)/Fe (III) redox couples at a gold electrode
Lee et al. Anodic Voltammetry and EPR Studies of Isomeric Phenylenediamines.
Haruki et al. A new potential gradient detection system for isotachophoresis
Delahay Applications of voltammetry at constant current in chemical kinetics
Bartkowicz et al. Ionic conductance of silver sulphide and diffusion mechanism of silver ions in α‐Ag2S
Everaerts et al. Isotachophoresis: The separation of amino acids
Garreau et al. Resistance conpensation and faradaic instability in diffusion controlled processes
GB1388257A (en) Measuring liquid levels by electrical means
Van de Graaff The mobility of ions in gases
Delahay Electrode kinetics at open circuit at the streaming mercury electrode: I. Theory
US1513558A (en) Method of and apparatus for determining ion concentration
Bixler et al. Chemical stripping of copper with cerium (IV)
SU396224A1 (ru) ВС?СО.ОЗНАГ1 OAlurniD-YLXyn'I'JA^
Guidelli et al. The voltammetric behaviour of the Mn2+, Mn3+, Mn4+ system in 15 N H2SO4 on a smooth platinum microelectrode
Galus et al. Linear scan voltammetry and chronoamperometry at small mercury film electrodes
East et al. Differential electrolytic potentiometry with ion-selective electrodes for end-point detection in compleximetric titrations of mercury (II), copper (II), nickel (II) and bismuth (III)
Kirowa-Eisner et al. New indicating system: twin electrodes, at zero current: I. Proposed mechanism
GB1156915A (en) Improvements in or relating to the Detection or Determination of Fluorine
US972029A (en) Method of and apparatus for generating electricity.