×
29.03.2019
219.016.ed71

Результат интеллектуальной деятельности: Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях. Датчик содержит три диска из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием двух полостей между ними, каждая из которых имеет капилляр для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом, при этом на противоположные поверхности каждого из дисков нанесены по два электрода - наружный и внутренний. Технический результат заключается в высокой точности измерения не только влажности воздуха в газовых смесях. 4 ил.

Изобретение относится к аналитической технике, в частности, к датчикам для анализа газовых сред и может быть использовано для измерения влажности воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях.

Известны электрохимические датчики водорода, изготовленные с использованием твердых электролитов, обладающих протонной проводимостью, например, RU 2371713 (публ. 27.10.2009 г.) [1].

Датчик представляет собой твердоэлектролитную электрохимическую ячейку, содержащую суперпротонную мембрану, электрод сравнения на основе полупроводникового оксида свинца со структурой рутила и рабочий электрод. Мембрана состоит из двух слоев: слоя аммонийной соли фосфор-вольфрамовой гетерополикислоты и слоя кремний-вольфрамовой кислоты со стороны электрода сравнения. Рабочий электрод изготовлен на основе войлока, полученного при прессовании платинированных нанотрубок диоксида титана.

Недостатком данного датчика являются:

- сложность изготовления, как материала мембраны, так и рабочего электрода;

- низкая стойкость материала твердого электролита – гетерополисоединений, при повышенных температурах – более 1000С;

- узкий диапазон измерения концентраций водорода (от 0,01 до 5%);

- для каждого датчика требуется индивидуальная калибровка.

При этом данный датчик может быть использован только для измерения водорода и то в узком диапазоне концентраций.

Известен электрохимический датчик для потенциометрического определения влажности воздуха с опорным водородным электродом (K. Katahira, H. Matsumoto, H. Iwahara, K. Koide, T. Iwamoto. «A solid electrolyte sensor with an electrochemically supplied hydrogen standard using proton-conducting oxides»/ Sensor and Actuators B 67 (2000) 189-193) [2]. Данный твердоэлектролитный датчик содержит два диска из твердого электролита с протонной проводимостью с нанесенными на противоположные поверхности каждого из дисков двумя электродами - наружным и внутренним. Оба диска герметично соединены между собой, между дисками имеется полость, а в одном из дисков сделано отверстие для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом. Датчик работает следующим образом. На электроды одного из дисков подается напряжение постоянного тока таким образом, чтобы обеспечить накачку во внутреннюю полость датчика чистого водорода, полученного в результате электролиза влаги. С электродов второго диска снимается разность потенциалов. Величина измеренной разности потенциалов на втором диске будет определяться только влажностью анализируемого воздуха. Теоретически данный датчик позволяет измерять не только влажность воздуха, но и содержание водорода в газовой смеси. Однако на практике, при низкой влажности анализируемого воздуха создать в полости датчика атмосферу чистого водорода, полученного в результате электролиза влаги, проблематично, т.к. для этого потребуется не только высокое напряжение от источника постоянного тока, но и много времени. При этом известно, что, не обеспечив поступление в полость датчика водорода 100% чистоты, обеспечить точность измерения содержания водорода в анализируемом воздухе невозможно.

Наиболее близким по технической сущности является твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения влажности воздуха, известный из RU 2583164, (публ. 10.05.2016 г.) [3]. Данный датчик содержит полость, образованную двумя дисками из твердого электролита, включая диск из протонпроводящего электролита. На противоположных поверхностях каждого из дисков расположено по паре электродов, а капилляр соединяет полость с потоком газа. К электродам одного из дисков прикладывается напряжение постоянного тока, и по величине ЭДС, установившейся на электродах диска из протонпроводящего электролита, рассчитывают влажность анализируемого воздуха. При этом напряжение постоянного тока прикладывается к электродам диска, выполненного из кислородопроводящего твердого электролита, с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки. Датчик является простым в изготовлении и обеспечивает высокую точность измерений влажности газов. Однако измерять содержание водорода в анализируемом газе данный датчик не может, т.к. в качестве эталонного газа в полости датчика находится кислород, а не водород, то есть датчик не может работать, как концентрационная электрохимическая ячейка.

Задача изобретения заключается в создании конструкции датчика для измерения влажности воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях.

Для решения этой задачи предложен твердоэлектролитный потенциометрический датчик, который, как и прототип, содержит диски из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием полости между ними, имеющей капилляр для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом, на противоположные поверхности каждого из дисков нанесены по два электрода - наружный и внутренний. Новый датчик отличается тем, что содержит три диска из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием двух полостей между ними, каждая из которых имеет капилляр для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом.

Конструкция заявленного датчика позволяет подавать напряжение от одного источника постоянного тока на электроды двух смежных дисков таким образом, чтобы обеспечить последовательную накачку чистого водорода, полученного в результате электролиза влаги, в начале в одну полость датчика, затем – во вторую, а с электродов третьего диска снимать разность потенциалов и по полученному значению ЭДС в соответствии с уравнением Нернста рассчитать содержание водорода или влаги (уравнения 1 и 3) измерять влажность воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях. Таким образом, третий диск из протонпроводящего твердого электролита с двумя электродами, нанесенными на его противоположные поверхности, в заявленном датчике выполняет функцию второго водородного насоса и обеспечивает быстрое создание во второй полости датчика 100% концентрацию водорода, что создает на эталонном электроде потенциометрической ячейки датчика чисто водородную атмосферу, что позволяет датчику работать, как концентрационная электрохимическая ячейка и с высокой точностью измерять не только влажность воздуха, но и малые концентрации водорода в газовых смесях. Это есть новый технический результат заявленного датчика.

Изобретение иллюстрируется рисунками, где на фиг.1 изображен заявленный датчик; на фиг. 2 - зависимость тока датчика, содержащего один водородный насос, и ЭДС от подаваемого напряжения. Влажность воздуха 5%, температура 700оС (пунктиром обозначено расчетное значение ЭДС); на фиг. 3 – зависимость тока предлагаемого датчика (содержащего два водородных насоса) и ЭДС от подаваемого напряжения. Влажность воздуха 5%, температура 700оС (прямой линией обозначено расчетное значение ЭДС); на фиг.4 - зависимость ЭДС предлагаемого датчика от влажности воздуха. Температура 700оС.

Датчик содержит три диска 1, 2, 3 из протонпроводящего твердого электролита, в качестве которого использовались протонные проводники, например CaZr 0,9In 0,1O 3-σ, но могут быть использованы протоники состава La0.95Sr0.05YO3-x или CaTi0.95Sc0.05O3 или BaCe 0,7Zr 0,1Y0,2O3 или CaZr 0,95Sc 0,05YO3. При этом диск 1 является потенциометричесой ячейкой, а диски 2 и 3 образуют водородный насос. На противоположные поверхности каждого из дисков нанесены по два электрода - наружный и внутренний, выполненные из губчатой платины. На диск 1 – электроды 4 и 5, на диск 2 – электроды 6 и 7, на диск 3 - электроды 8 и 9. Таким образом, электроды 4 и 7 являются наружными электродами водородного насоса, а электроды 5 и 6 – его внутренними электродами, а электроды 8 и 9 – электродами потенциометрической ячейки. Диски соединены между собой с образованием двух полостей 10 и 11, каждая из которых имеет капилляр 12 для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом, при этом диски 1, 2, 3 склеены между собой стеклом – герметиком 13. Датчик помещен в термостат, который обеспечивает рабочую температуру 700оС. Анализируемый газ, в данном примере, воздух, омывает датчик. От источника постоянного тока (ИТ) подается напряжение на пары электродов датчика 4, 5, 6 и 7, чтобы оба диска работали в режиме водородного насоса, т.е. на внутренние электроды 5 и 6 дисков 2 и 3 подается минус, а на наружные электроды 4 и 7 - плюс. Величина тока протекающего через верхний и нижний диски контролируются соответственно амперметрами А1 и А2. В режиме измерения, под действием напряжения, приложенного от внешнего источника тока ИТ к электродам 4,5,6,7 водород, образовавшийся в результате диссоциации влаги, находящейся в воздухе, накачивается последовательно из объема анализируемого газа сначала в полость 10, а затем – в полость 11. Учитывая, что в анализируемом газе имеются лишь микроконцентрации водорода, удается добиться в объеме полости 10 содержания водорода в диапазоне от десятых процента до нескольких процентов, а в полости 11 достигается гарантированное содержание водорода в 100%. При превышении давления водорода в полостях 10 и 11 датчика над давлением анализируемого газа избыточный водород за счет капилляра будет стравливаться в анализируемый газ. Таким образом, электрод 8 диска 1 омывается чистым водородом, а наружный электрод 9 омывается анализируемым газом. Вольтметр (V) позволяет измерить величину электродвижущей силы между электродами 8 и 9 и по полученному значению ЭДС рассчитать влажность анализируемого газа.

В режиме измерения, под действием напряжения, приложенного от внешнего источника тока (ИТ) к электродам 4,5,6 и 7 водород из объема анализируемого газа начинает перекачиваться последовательно в полость 10 датчика, а далее в полость 11. Избыточное давление накаченного газа в полостях 10 и 11 сбрасывается в окружающую среду через капилляры 12. Таким образом, в полости 10 будет накапливаться водород, содержание которого значительно превышает его содержание в анализируемом газе, а в полости 11 накапливается чистый водород, который и будет определять величину ЭДС на электродах 8 и 9. Величина ЭДС между электродами 8 и 9 будет определяться парциальным давлением водорода в анализируемом газе в соответствии с уравнением:

(1)

где Е – ЭДС датчика, т.е. разность потенциалов между электродами 8 и 9 (Мв);

F – постоянная Фарадея (96496 К );

T – температура газа в градусах Кельвина;

R – газовая постоянная (1,9873 кал/град *моль);

К – константа равновесия реакции:

Н2 + 0,5О2↔Н2О (2)

РH2 – парциальное давление водорода в полости 11 равное 1;

РH2О – влагосодержание анализируемого газа (воздуха);

РО2 - парциальное давление кислорода в анализируемом газе (воздухе) равное 0,205.

Данный датчик позволяет измерять и малые (≤ 0.01%) концентрации водорода в его смеси с инертным газом. При этом по величине ЭДС между электродами 8 и 9 можно определить концентрацию водорода в соответствии с уравнением Нернста:

(3)

где РН2(1) - парциальное давление водорода в полости 11 равное 1;

РН2(2) - парциальное давление водорода в анализируемом газе.

Таким образом, заявленный датчик позволяет с высокой точностью измерять влажность воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях.

Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода, содержащий диски из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием полости между ними, имеющей капилляр для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом, на противоположные поверхности каждого из дисков нанесены по два электрода - наружный и внутренний, отличающийся тем, что датчик содержит три диска из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием двух полостей между ними, каждая из которых имеет капилляр для газообмена между полостью датчика и анализируемым воздухом.
Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода
Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 94 items.
20.04.2015
№216.013.42dc

Способ определения коэффициента диффузии горючих газов в азоте

Изобретение направлено на высокоточное измерение коэффициентов диффузии горючих газов в азоте или иных инертных газах в широком температурном диапазоне посредством кислородпроводящего твердого электролита. Способ заключается в пропускании электрического тока через электрохимическую ячейку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548614
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.08.2015
№216.013.6f9b

Способ определения химического коэффициента обмена и химического коэффициента диффузии кислорода в оксидных материалах

Изобретение относится к физической химии и электрохимии твердых электролитов и может быть использовано для определения химического коэффициента обмена и химического коэффициента диффузии кислорода в оксидных материалах со смешанной электронной и кислород-ионной проводимостью. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560141
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.09.2015
№216.013.7bf0

Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте

Изобретение направлено на возможность измерения горючего газа в смеси с азотом или другим инертным газом. Способ заключается в том, что в поток анализируемого горючего газа помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной герметично соединенными между собой двумя дисками из твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563325
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.11.2015
№216.013.92b2

Способ определения концентрации протонов в протон-проводящих оксидных материалах

Изобретение относится к физической химии и электрохимии твердых электролитов и может быть использовано для определения концентрации протонов в протон-проводящих оксидных материалах в атмосфере сухого водорода. Способ определения концентрации протонов в протон-проводящих оксидах заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569172
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.97e9

Способ получения тонкоплёночного твердого электролита для электрохимических устройств

Изобретение относится к области электротехники, а именно к получению оксидной пленки электролита толщиной, соизмеримой с размером пор материала электрода, более простым и технологичным, а также более экономичным способом, чем ионно-плазменный. Тонкую газоплотную оксидную пленку электролита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570509
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.01.2016
№216.014.bc91

Батарея элементов тепловых химических источников тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к термоактивируемым химическим источникам тока. Батарея содержит внутреннюю и внешнюю герметичные оболочки с полостью между ними и два слоя теплоизоляции, образующих корпус, в котором расположена сборка из электрохимических элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573860
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.03.2016
№216.014.bf06

Способ тонкослойного электролитического получения свинца

Изобретение относится к способу получения свинца. Способ включает электролиз в расплаве галогенидов солей с использованием жидкометаллических катода и анода из чернового свинца. При этом электролиз ведут с использованием пропитанной расплавом галогенидов солей керамической диафрагмы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576409
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.dd29

Электрохимический способ получения сложных гибридных каталитических систем на основе модифицированного углерода, содержащих на поверхности оксидные вольфрамовые бронзы

Изобретение относится к электрохимическому способу получения сложных гибридных каталитических систем на основе модифицированного углерода, содержащих на поверхности оксидные вольфрамовые бронзы, в котором каталитические системы получают из расплава 30 мол.% KWO, 25 мол.% LiWO и 45 мол.% WO в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579119
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.04.2016
№216.015.2be7

Способ определения коэффициента диффузии газов в твердых электролитах

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения значений коэффициентов диффузии в твердых электролитах, обладающих проводимостью по ионам исследуемых газов, таких, например, как водород, кислород, фтор, хлор и некоторые другие. Согласно изобретению в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579183
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b02

Амперометрический способ измерения концентрации аммиака в азоте

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для решения технологических задач и задач экологического контроля. Концентрацию аммиака в анализируемом газе определяют по зависимости изменения величины одной из электрических характеристик электрохимической ячейки от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583162
Дата охранного документа: 10.05.2016
Showing 21-30 of 30 items.
26.08.2017
№217.015.e765

Амперометрический способ измерения концентрации закиси азота в газовых смесях

Изобретение направлено на возможность амперометрически измерять концентрацию закиси азота в газовой смеси с помощью простого в изготовлении и эксплуатации измерительного устройства, созданного на основе кислородопроводящего твердого электролита состава 0,9 ZrO + 0,1YO. Способ заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627174
Дата охранного документа: 03.08.2017
19.01.2018
№218.016.0ad7

Пневматический ручной ударный инструмент для граверных работ

Изобретение относится к пневматическому ручному ударному инструменту для граверных работ. Инструмент содержит цилиндрический корпус с кольцевой перемычкой на внутренней поверхности корпуса и сквозными отверстиями для прохода воздуха. В корпусе расположен двухступенчатый поршень с продольным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632307
Дата охранного документа: 03.10.2017
29.05.2018
№218.016.5521

Амперометрический способ измерения концентрации кислорода в газовых смесях

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для регистрации и измерения содержания кислорода в газовых смесях, в частности в азоте, с помощью электрохимической ячейки на основе протонпроводящего твердого электролита. Амперометрический способ измерения концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654389
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.04.2019
№219.017.42a9

Пневматический перфоратор (варианты)

Изобретение относится к пневматическим машинам, используемым в горной и строительной промышленности. Перфоратор содержит, по крайней мере, два стяжных болта, объединяющих в неподвижное соединение последовательно расположенные воздушный кран, клапанное воздухораспределительное устройство, корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307912
Дата охранного документа: 10.10.2007
10.07.2019
№219.017.ad71

Гипоциклоидный вращатель

Изобретение относится к пневматическим и гидравлическим машинам вращательного и ударно-вращательного действия для бурения горных пород и в строительстве. Гипоциклоидный вращатель содержит статор с зубьями внутреннего зацепления, торцовые крышки и установленный с эксцентриситетом ротор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355859
Дата охранного документа: 20.05.2009
13.07.2019
№219.017.b36b

Электрохимическое устройство для дозирования кислорода в газовой среде и одновременного контроля кислородосодержания газа на входе и выходе из кислородного насоса

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическому устройству для дозирования кислорода в газовой среде и одновременного контроля его содержания на входе и выходе из кислородного насоса, и может быть использовано для очистки газовых смесей от кислорода, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694275
Дата охранного документа: 11.07.2019
04.06.2020
№220.018.2405

Сенсор для измерения кислородосодержания расплава licl-lio-li и атмосферы над расплавом

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано в технологиях переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле. Сенсор содержит пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722613
Дата охранного документа: 02.06.2020
14.05.2023
№223.018.552f

Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в анализируемой газовой смеси

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения содержания в газовых смесях предельных углеводородов, таких как метан и этан, а также содержание в них примеси водорода. Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735628
Дата охранного документа: 05.11.2020
21.05.2023
№223.018.6b16

Сенсор для измерения концентрации кислорода в газовой смеси

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к сенсорам для анализа газовых сред и может быть использовано для измерения концентрации кислорода в газовых смесях в широком диапазоне. Сенсор содержит три диска, крайние из которых выполнены из кислородопроводящего твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795670
Дата охранного документа: 05.05.2023
05.06.2023
№223.018.7744

Способ активации электродов электрохимических устройств на твердых электролитах

Изобретение относится к области электрохимической энергетики и может быть использовано в производстве высокотемпературных электрохимических устройств на основе твердых электролитов, таких, например, как топливные элементы, электролизеры, электрохимические насосы, сенсоры и т.п., работающие при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760430
Дата охранного документа: 25.11.2021
+ добавить свой РИД