×
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 51-60 of 94 items.
25.08.2017
№217.015.b1df

Электрохимический способ измерения концентрации метана в азоте

Использование: для получения возможности измерения содержания метана в азоте в широком диапазоне температур и концентраций при одновременном контроле работоспособности электрохимической ячейки в процессе измерений. Сущность изобретения заключается в том, что в поток анализируемого газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613328
Дата охранного документа: 16.03.2017
26.08.2017
№217.015.d8f3

Способ синтеза металл-графеновых нанокомпозитов

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано в авиационной, космической и электротехнической промышленности. Алюминий, магний или алюмо-магниевый сплав, содержащий, мас.%: алюминий 99,9-0,1; магний 0,1-99,9, расплавляют в расплаве галогенидов щелочных и/или щелочноземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623410
Дата охранного документа: 26.06.2017
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
26.08.2017
№217.015.e7d6

Способ исследования кинетики межфазного обмена в системе "газ-электрохимическая ячейка" с использованием изотопного обмена в условиях поляризации электродов

Изобретение относится к электрохимии твердых кислород - ионных электролитов. Способ согласно изобретению заключается в том, что исследуемый образец при комнатной температуре и давлении помещают в кварцевый реактор, через который осуществляют циркуляцию газа по газовому контуру, сообщающемуся с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627145
Дата охранного документа: 03.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff2d

Способ непрерывного получения алюминиевой лигатуры с 2 мас. % скандия

Изобретение относится к способу получения алюминиевой лигатуры с 2 мас.% скандия. Способ включает электролиз расплава, содержащего фториды калия, натрия, алюминия, загрузку в расплав оксида скандия и проведение электролиза расплавленной смеси с оксидом скандия в электролизере при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629418
Дата охранного документа: 29.08.2017
20.01.2018
№218.016.134a

Способ изготовления анодного материала для топливного элемента с расплавленным карбонатным электролитом

Изобретение относится к области электрохимической энергетики, а именно к высокотемпературным топливным элементам с расплавленным карбонатным электролитом. Способ включает обработку порошка металлического никеля или никельсодержащего сплава алюминийсодержащим прекурсором. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634475
Дата охранного документа: 31.10.2017
17.02.2018
№218.016.2bda

Способ получения пленочного твердого электролита

Изобретение относится к получению тонкопленочного твердого электролита в виде газоплотной пленки оксида. На подложку из материала электрода наносят суспензию, приготовленную из раствора 1-8 мас.% оксидообразующих солей в этаноле и порошка–прекурсора, который получают путем термообработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643152
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.39a3

Способ регенерации хлоридного электролита при электрохимической переработке отработавшего ядерного топлива

Изобретение может быть использовано при электрохимической переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах. Способ характеризуется тем, что в расплавленный электролит на основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия после выделения из него актинидов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647125
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.4853

Способ синтеза наноразмерного порошкообразного материала на основе скандата лантана

Изобретение может быть использовано при изготовлении электрохимических устройств, таких как твердооксидные топливные элементы, электролизеры. Для синтеза наноразмерного порошкообразного материала на основе скандата лантана смесь решеткообразующих компонентов и допанта нагревают в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651009
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c00

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к способу получения алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку оксидно-солевой смеси, содержащей криолит, оксид алюминия, фториды алюминия, кальция и магния, а также металлический алюминий, в период запуска электролизера и ведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651929
Дата охранного документа: 24.04.2018
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