×
08.07.2018
218.016.6e53

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРОД, МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электрохимии, а именно к исследованию и анализу материалов путем определения электрохимических параметров при вольтамперометрических измерениях, и может быть использовано при оценке поверхности электродов, модифицированных платиной, а также поверхности высокоразвитых микро- и нанопористых катализаторов с осадками этого металла. Способ определения истинной поверхности электролитических осадков платины, осажденных на углеродсодержащий электрод, методом инверсионной вольтамперометрии заключается в том, что проводят электроокисление ионов ртути (II) с концентрацией 10 мг/дм на поверхность углеродсодержащего электрода в постояннотоковом режиме из растворов 1 М HCl при потенциале Е -0,8 В в течение 180 с и скорости изменения потенциала W 0,08 В/с. Затем регистрируют ток пика электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода I, наблюдаемый при потенциале +0,1 В х.с.э., и определяют поверхность углеродсодержащего электрода без осадка платины S. Вносят добавки ионов платины (IV) в диапазоне концентраций от 0,03 до 0,15 мг/дм, проводят электроокисление ионов платины (IV) в присутствии 10 мг/дм ионов ртути (II) при потенциале Е -0,8 В в течение 180 с и скорости изменения потенциала W 0,08 В/с. Регистрируют значения площади под пиками электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной Q, наблюдаемых в диапазоне потенциалов от +0,3 до +0,6 В. Строят график зависимости площади под пиком электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода Q от концентрации ионов платины (IV). Методом экстраполяции графика находят предельное значение Q и определяют истинную поверхность электролитических осадков платины по определенной формуле, а поверхность углеродсодержащего электрода без осадка платины определяют из предложенного выражения. Технический результат изобретения заключается в определении истинной поверхности осадков платины при различной степени заполнения ими поверхности углеродсодержащего электрода. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к электрохимии, а именно к исследованию и анализу материалов путем определения электрохимических параметров при вольтамперометрических измерениях, и может быть использовано при оценке поверхности электродов, модифицированных платиной, а также поверхности высокоразвитых микро- и нанопористых катализаторов с осадками этого металла.

Известен способ определения истинной поверхности Au-, Pd-, Pt-, Rh-электродов по пикам электроокисления адсорбированного кислорода методом циклической вольтамперометрии или хронопотенциометрии [Трассата С., Петрий О.А. // Электрохимия. 1993. Т. 29. №4. - С. 557]. Регистрацию анодных вольт-амперных кривых проводят в 1 н. растворе H2SO4 в потенциодинамическом режиме в интервале изменения потенциала Е от +0,5 до +1,6 В при различных скоростях изменения потенциала W от 0,01 до 0,50 В/с. Строят зависимости тока I от времени t, интегрируют полученные значения и определяют заряд QO, соответствующий монослойной адсорбции кислорода при данном заполнении поверхности электрода. Кислород адсорбируется в области непосредственно перед его выделением моноатомным слоем в количестве, относящемся к количеству атомов металла на поверхности электрода как 1:1. Истинную поверхность электродов определяют по формуле:

S=QO/QSO,

где QO - заряд, соответствующий монослойной адсорбции кислорода при данном заполнении поверхности электрода, Кл;

QSO - заряд, соответствующий насыщенному заполнению поверхности атомами адсорбированного кислорода, Кл/см2.

Воспроизводимость этого способа падает по мере роста сродства металла к кислороду. На практике такой способ используют, в основном, для электродов из золота.

Известен способ определения истинной поверхности Pt-, Rh-, Ir- и Ni-электродов по пикам электроокисления адсорбированного водорода методом анодной вольтамперометрии или хронопотенциометрии [Gilman S. // J. Phys. Chem. 1967. V 67. P. 78; J. Electroanalyt. Chem. 1964. V. 7. P. 382], выбранный в качестве прототипа. Регистрацию анодных вольт-амперных кривых проводят в 4 н. растворе H2SO4 в потенциодинамическом режиме в интервале изменения потенциала Е от -0,65 до +0,55 В при различных скоростях изменения потенциала W от 0,1 до 0,3 В/с. Строят зависимости тока I от времени t, интегрируют полученные значения и определяют заряд QH, соответствующий монослойной адсорбции водорода при данном заполнении поверхности электрода. На одном атоме металла Pt-, Rh-, Ir- и Ni адсорбируется один атом водорода. Истинную поверхность электрода определяют по формуле:

где QSH - заряд на единицу площади, зависящий от концентрации атомов на поверхности.

Для поликристаллической платины поверхностная концентрация атомов равна 1,31⋅1015 см-2, что соответствует заряду QSH=0,21 Кл/см2. Ожидаемая ошибка определения истинной поверхности составляет до 10%.

Определение конечной точки адсорбции монослоя водорода этим способом сложно, так как иногда происходит перекрывание областей адсорбции кислорода и водорода. Кроме того, высота и положение вольт-амперных пиков зависят от природы электролита вследствие возможной соадсорбции ионов.

Техническая проблема, решаемая с помощью предлагаемого изобретения, заключается в создании способа определения истинной поверхности электролитических осадков платины, осажденных на углеродсодержащий электрод, методом инверсионной вольтамперометрии, который позволяет определить истинную поверхность осадков платины при различной степени заполнения ими поверхности углеродсодержащего электрода.

Предложенный способ определения истинной поверхности электролитических осадков платины, осажденных на углеродсодержащий электрод, методом инверсионной вольтамперометрии заключается в том, что проводят электроокисление ионов ртути (II) с концентрацией 10 мг/дм3 на поверхность углеродсодержащего электрода в постояннотоковом режиме из растворов 1 М HCl при потенциале ЕЭ -0,8 В в течение 180 с и скорости изменения потенциала W 0,08 В/с. Затем регистрируют ток пика электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода Id, наблюдаемый при потенциале +0,1 В х.с.э., и определяют поверхность углеродсодержащего электрода без осадка платины S0. Вносят добавки ионов платины (IV) в диапазоне концентраций от 0,03 до 0,15 мг/дм3, проводят электроокисление ионов платины (IV) в присутствии 10 мг/дм3 ионов ртути (II) при потенциале ЕЭ -0,8 В в течение 180 с и скорости изменения потенциала W 0,08 В/с. Регистрируют значения площади под пиками электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной Q2, наблюдаемых в диапазоне потенциалов от +0,3 до +0,6 В. Строят график зависимости площади под пиком электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода Q1 от концентрации ионов платины (IV). Методом экстраполяции графика находят предельное значение Q0 и определяют истинную поверхность электролитических осадков платины по формуле:

Поверхность углеродсодержащего электрода без осадка платины определяют из выражения:

где Id - ток пика электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода, наблюдаемый при потенциале 0,1 В х.с.э, А;

R - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль⋅К);

T - температура, К;

D0 - справочное значение коэффициента диффузии ионов ртути (II) в растворе, см2/с;

W - скорость изменения потенциала, В/с;

z - число электронов ртути;

F - постоянная Фарадея, Кл/моль;

с0 - концентрация ионов ртути(II) в растворе, моль/см3.

Для определения истинной поверхности электролитических осадков платины используют процесс селективного электроокисления ртути (II) из двух бинарных осадков с платиной. Заряд, пошедший на электроокисление ртути из бинарных осадков с платиной, пропорционален истинной поверхности электролитического осадка платины. В отличие от прототипа используют углеродсодержащий электрод с электролитическими осадками платины, истинная поверхность которых изменяется в зависимости от концентрации ионов платины (IV).

В отличие от прототипа высота и положение анодных вольтамперометрических пиков электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной не зависят от возможной соадсорбции ионов раствора на поверхности электролитического осадка.

Кроме того, в предложенном способе не важно, образуется ли монослойный электролитический осадок на поверхности углеродсодержащего электрода или этот осадок представляет собой полислойную структуру.

На фиг. 1 представлена анодная вольт-амперная кривая с пиками электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода (Епа=+0,1 В) и селективного электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной (Епа от +0,3 до +0,6 В).

На фиг. 2 показана зависимость площади под пиком электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной Q2 от концентрации ионов платины (IV) CPt(IV) в растворе.

На фиг. 3 представлена зависимость площади под пиком электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода Q1 от концентрации ионов платины (IV) CPt(IV) в растворе с предельным значением Q0.

В таблице 1 представлены результаты определения истинной поверхности электролитических осадков платины, осажденных на углеродсодержащий электрод, по пикам электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной.

Пример. 10 мл фонового электролита 1М HCl поместили в кварцевый стаканчик, добавили аттестованный раствор ионов Hg(II) 0,01 мл из 1000 мг/дм3 (концентрация ионов ртути(II) CHg=10 мг/дм3). Запись анодных вольт-амперных кривых проводили в постояннотоковом режиме на вольтамперометрическом анализаторе ТА-4 при потенциале ЕЭ -0,8 В в течение 180 с и скорости изменения потенциала W 0,08 В/с, регистрируя ток пика электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода Id, наблюдаемый при потенциале +0,1 В х.с.э. Затем провели расчет поверхности углеродсодержащего электрода без осадка платины S0 по формуле:

Вносили пять добавок стандартного образца ионов Pt(IV) по 0,03 мл из 1 мг/дм3 (концентрация ионов платины(IV) CPt от 0,03 до 0,15 мг/дм3). Проводили электроокисление ионов платины(IV) в присутствии 10 мг/дм3 ионов ртути(II) при потенциале ЕЭ -0,8 В в течение 180 с и скорости изменения потенциала W 0,08 В/с, регистрируя значения площади под пиками электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной Q2, наблюдаемых в диапазоне потенциалов от +0,3 до +0,6 В (фиг. 1). Зависимость значений площади под пиками электроокисления ртути из двух бинарных осадков с платиной Q2 от концентрации ионов платины (IV) CPt(IV) в растворе представлены на фиг. 2.

Затем построили график зависимости площади под пиком электроокисления ртути с поверхности углеродсодержащего электрода Q1 от концентрации ионов платины (IV) CPt(IV) в растворе. Методом экстраполяции графика находили предельное значение Q0 равное 98 мкКл (фиг. 3). Истинную поверхность электролитических осадков платины определили по формуле 2. Результаты определения истинной поверхности электролитических осадков платины по пикам селективного электроокисления ртути из двух бинарных осадков платины с ртутью представлены в таблице 1.

Оценку правильности определения провели путем сравнения полученных значений истинной поверхности электролитических осадков платины со значениями, полученными способом-прототипом.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРОД, МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРОД, МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРОД, МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРОД, МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРОД, МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 255.
01.05.2019
№219.017.4827

Цифровой феррозондовый магнитометр

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля. Цифровой феррозондовый магнитометр содержит цифро-аналоговый преобразователь, к которому подключен усилитель тока, который соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686519
Дата охранного документа: 29.04.2019
08.05.2019
№219.017.4919

Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Предложен способ измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686859
Дата охранного документа: 06.05.2019
09.05.2019
№219.017.49af

Способ активации нанопорошка алюминия

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к обработке для улучшения свойств нанопорошков алюминия. Может использоваться при приготовлении твердых ракетных топлив, пиротехнических составов. Нанопорошок алюминия, полученны электрическим взрывом алюминиевой проволоки, насыпают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687121
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.4a26

Устройство для получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Устройство для получения порошка на основе карбида титана содержит цилиндрические анод и катод, выполненные из графита. Катод выполнен в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686897
Дата охранного документа: 06.05.2019
14.05.2019
№219.017.51ba

Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно неразрушающему контролю и диагностике оптическими методами и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687308
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51be

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков

Изобретение относится к устройству для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков в виде станины, передней и задней бабки и суппорта. Устройство содержит толкатель и плоскую Г-образную державку. Толкатель содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687341
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51dc

Устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Сущность: устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687300
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51e1

Способ контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению токов и напряжений при испытаниях и проверке источников бесперебойного питания, и может быть использовано в испытательных стендах космических аппаратов. Способ заключается в том, что в процессе работы у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687302
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.525e

Способ получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения порошка на основе карбида титана включает генерацию дугового разряда постоянного тока в газообразной среде между цилиндрическими графитовыми анодом и катодом. Порошковую смесь углерода и титана, взятую в атомарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687423
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.6218

Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение контроля электрических параметров источника в процессе его работы у потребителя. Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания содержит компьютер, подключенный к микроконтроллеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689323
Дата охранного документа: 27.05.2019
Показаны записи 1-8 из 8.
10.02.2015
№216.013.2268

Способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления индия из интерметаллического соединения rhx iny

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления индия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540261
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.04.2015
№216.013.4682

Способ определения платины в рудах методом хронопотенциометрии

Изобретение может быть использовано в гидрометаллургии, в различных геологических разработках при поиске и разведке. Способ определения платины в руде методом хронопотенциометрии заключается в том, что платину (IV) переводят в раствор и проводят хронопотенциометрическое определение. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549554
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.06.2015
№216.013.590f

Способ определения золота дифференциально-импульсным вольтамперометрическим методом в водных растворах

Изобретение направлено на определение золота (III) в водных растворах методом дифференциально-импульсной вольтамперометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства. Способ определения золота дифференциально-импульсным вольтамперометрическим методом в водных растворах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554340
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.09.2015
№216.013.7a08

Установка для дезактивации лома нержавеющей стали

Изобретение относится к охране окружающей среды и может найти применение для дезактивации металлических поверхностей радиоактивных отходов. Установка включает токоподвод к обрабатываемой поверхности, соединенный с источником тока, емкость для электролита, насос, сборник электролита. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562829
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.8aa5

Способ определения рения (vii) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления меди из интерметаллического соединения recu

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для анализа вод различного происхождения: питьевые воды, геотермальные источники, смывы хвостов обогащения, а также технологические сливы. Способ определения рения (VII) в водных растворах методом инверсионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567096
Дата охранного документа: 27.10.2015
26.08.2017
№217.015.ddf5

Способ определения родия(iii) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(ii) из интерметаллических соединений с родием rhpbи rhpb

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания родия в растворах. Способ определения родия(III) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(II) из интерметаллических соединений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624789
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddf6

Способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления висмута из интерметаллического соединения rhbi

Изобретение относится к аналитической химии. Способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления висмута из интерметаллического соединения RhBi заключается в том, что родий (III) в растворе переводят в хлоридный комплекс, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624800
Дата охранного документа: 06.07.2017
14.07.2018
№218.016.7173

Способ определения истинной поверхности электролитического осадка родия, осажденного на углеродсодержащий электрод, методом инверсионной вольтамперометрии

Изобретение относится к электрохимии, а именно к исследованию и анализу материалов путем определения электрохимических параметров при вольтамперометрических измерениях и может быть использовано при оценке поверхности электродов, модифицированных родием, а также поверхности высокоразвитых микро-...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661307
Дата охранного документа: 13.07.2018
+ добавить свой РИД