Способ регенерации кулонометрических датчиков
ПСЕССГЗи/ Я
НАТЕ:1Т: - . . „- !:-1ЕД Щ бнслиотвна ЯЯД
ОП ИСАНИ Е
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союз Советских
Социалистических
Республик
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 28.Х.1969 (№ 1375597/18-10) М. Кл. G 01п 27/42 с присоединением заявки №
Приоритет
Опубликовано 16.Х.1972. Бюллетень № 31
Дата опубликования описания 13.XII.1972
Номитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров
СССР
УДК 551.508.7(088.8) Авторы изобретения
А. П. Белошицкий, Л. А. Молчанова и М. Д. Симулик
Заявитель
СПОСОБ РЕГЕН ЕРАЦИ И КУЛОНОМЕТРИЧ ЕСКИХ
ДАТЧИКОВ
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам регенерации кулонометрических датчиков.
Известные аналогичные способы, заключающиеся в обработке кулонометрических датчиков кислотой с одновременным пропусканием через их рабочие электроды постоянного тока, не обеспечивают многократности регенерации одного и того же датчика, а также не позволяют регенерировать кулонометрические датчики, между электродами которых имеется сплошной проводящий мостик. При приложении напряжения к электродам датчика через мостик протекает ток, природа которого не связана с переносом веществ мостика через раствор, сам мостик не претерпевает при этом изменения, являясь частью замкнутой цепи из проводников первого рода. Электрохимический процесс переноса вещества электрода может протекать только по замкнутой цепи из проводников первого и второго рода (раствор).
Целью изобретения является обеспечение многократности регенерации и улучшение очистки электродов.
Для достижения поставленной цели вблизи рабочих электродов датчика устанавливают сменный металлический электрод, подают отрицательный потенциал от источника постоянного напряжения на сменный металлический электрод, а положительный — на рабочие электроды, пропускают ток до полной очистки последних, после чего сменный электрод удаляют.
Способ иллюстрируется чертежом, где 1— кулонометрический датчик; 2 — полиэтиленовый переходник, заполненный кислотой; 8— стакан для слива отработанной кислоты; 4— дополнительный сменный электрод; 5 — груз;
10 6 — центрирующие втулки; 7 — фиксатор; 8— электроды датчика.
Сущность предлагаемого способа заключается в электрохимическом переносе металличес15 ких накоплений с электродов8и промежутков между ними на сменный дополнительный электрод 4, который размещен вблизи рабочих электродов 8 датчика I на время регенерации и удаляется после регенерации вместе с на20 копленным веществом.
Электрохимический перенос и осаждение вещества мостиков (не показаны на чертеже) на дополнительном электроде 4 производятся в растворе ортофосфорной кислоты, который
25 на протяжении регенерации омывает электроды и заполняет пространство между ними. Регенерация протекает при приложении от внешнего источника (на чертеже не показан) питания отрицательного потенциала к дополнитель30 ному сменному электроду 4 и положительного
355553
Предмет изобретения
Составитель E. Блохина
Техред Т. Курилко
Редактор T. Ларина
Корректор Е. Талалаева
Заказ 3960/17 Изд. № 1540 Тираж 406 Подписное
ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР
Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2 потенциала к обоим электродам 8 кулонометрического датчика 1. Питание осуществляется от источника постоянного тока напряжением
10 — 15 в при оптимальном токе регенерации в пределах 150 — 190 ма.
Предлагаемый способ регенерации позволяет практически осуществлять многократную регенерацию датчиков с сохранением их надежности. Существенно и то, что на протяжении регенерации происходит электрополировка рабочих электродов 8, обеднение их поверхностного слоя на примеси Тем самым создаются предпосылки для увеличения ресурса наработки датчиков после их очередной регенерации.
Способ регенерации кулонометрических датчиков путем обработки их кислотой с одновременным пропусканием через рабочие электроды датчика постоянного тока, отличающийся тем, что, с целью обеспечения многократности регенерации и улучшения очистки электродов, вблизи рабочих электродов датчика устанав10 ливают сменный металлический электрод, подают отрицательный потенциал от источника постоянного напряжения на сменный металлический электрод, а положительный — на рабочие электроды, пропускают ток до полной
15 очистки последних, после чего сменный электрод удаляют.

