Электродный материал на основе диоксида олова для электрохимических датчиков
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к синтезу неорганических материалов, в частности к электродным материалам на основе диоксида олова, используемым для электрохимических датчиков при определении концентрации оксида алюминия в расплавленных солях при электролитическом получении алюминия. Целью изобретения является повышение термопрочности и прочности материала при сохранении коррозионной стойкости и чувствительности датчиков. Предложенный электродный материал на основе диоксида олова для электрохимических датчиков отличается тем, что дополнительно содержит медь в количестве 8 - 25 мас.%. Термопрочность электродного материала повышается в 2 - 2,5 раза, а прочность - в 3 - 3,5 раза при сохранении коррозионной стойкости и чувствительности. 1 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н д ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
1 (21) 4428343/31 -02 (22) 20.05.88
j(46) 30.01.90. Бюл. № 4 (71) Институт. химии Уральского отде ления АН СССР и Уральский политехнический институт. им. С.М.Кирова (72) Г.Д.Милова, Б.Б.Гущин, Е.N.Ãëàçêoâà, Г.В.Базуев, В.А.Лебедев и Г.П.Швейкин (53) 669.713.723:б21.3.035.2 (088.8) (56) Патент Швейцарии № 592163, кл. С 25 С 3/00, 1977.
Авторское свидетельство СССР № 1468977ю кл. С 25 С 7/02, 1987. (54) ЭЛЕКТРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ
ДИОКСИДА ОЛОВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ (57) Изобретение относится к синтезу неорганических материалов, в частносИзобретение относится к синтезу неорганических материалов, в частности к электродным. материалам на основе диоксида олова, используемым для электрохимических датчиков при определении концентрации оксида алюминия в расплавленных солях при электролитическом получении алюминия.
Белью изобретения является повыше. ние термопрочности и прочности материала при сохранении коррозионной стойкости H чувствительности датчи ков.
Электродный материал на основе оксида олова для электрохимических датчиков имее следующий состав, мас.%: медь 8-25; диоксид олова остальное.
„„Я0„„1539188 А1 (51)5 С 04 В 35/00//С 25 С 7/02
С 22 С 29/12
2 ти к электродным материалам на осно ве диоксида олова, используемым для электрохимических датчиков при определении кониентрации оксида алюминия в расплавленных солях при электролитическом получении алюминия ° Цель изобретения — повьш ение термопрбчности и прочности материала при сохранении коррозионной стойкости и чувствительности датчиков, Предложенный электродный материал на основе диоксида олова для электрохимических датчиков отличается тем, что дополнительно содержит медь в количестве 825 мас.%. Термопрочность электродного материала повышается в 2-2,5 раза, а прочность — в 3-3,5.раза при сохранении коррозионной стойкости и чувствительности. 1 табл.
Пример. Исходную смесь, состоящую из порошков диоксида олова и меди, тщательно истирают, спрессовы- вают в цилиндрические заготовки диаметром 10 мм при удельном давлении
2500 кг/смт и прокаливают на воздухе при 1000-1200 С в течение 8-15 ч.
Чувствительность датчиков к изменению концентрации оксида алюминия в расплаве устанавливают потенциометрическим методом. Измерения проводят в
0 электролите с к.о. 2,7 при 970 С в интервале концентраций оксида алюминия в расплаве 1 — 10%.
Термостойкость электродного материала определяют количеством воздушных теплосмен. Для характеристики Ме1539188
Тернопрочность!теплпснен
Предел
- прочности при сватни, кг/сн т
Чувствительность
Состав Содерванне конпонентов,нас.X орроеионнав стойкость
Потенциал влектрода, нВ
Содернание в алектролите, нас,Х
СиО
Stl01
4Х I 6Х
10Х
А1 тп! (А1 ео
Л! О
I спп СО SlО
43
53
58 !
9 (*
I 527 !
612
1694
446
36 . 20 7
37 2! 8
37 22 7
35 20 6
39 24 8
59
61
0i0017
О, 0018
0, 0020
0,ОО22
О, 001
8 ° О
15,0
20,0
25,0
0,007
0i 007
О, ООВ
О, 009
О, 009
2
4
5 (нзI вести.)
6 (навести,) Остальное
0,001
5,0 5,0
490
0 0015 O 001 37 21
0,008
15,0 2,5
Составитель А.Соловей
Редактор Т.Лазоренко Техред А.Кравчук Корректор О.Кравцова
Заказ 190 Тираж 566 Подписное
ВНИ!!П11 Государствеккого комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-.35, Раушская каб., д. 4/5
IIpon(1во7(ство!».-издательский комбинат "Патент, г.Ужгород, Ул. агарика,101 ха) ической прочности измеряют сопротивление образцов сжатию на гидравлическом прессе (Р = 5 т) .
Корроз ионную стойкость материала определяют в криолит-оксифторидном расплаве с содержанием 2Х глинозема и к..о. 2,7 при 970 С после выдержки в течение 48 ч. Содержание компоненто электродного материала определяют 10 в стывшем расплаве с помощь)(ф квантол ме ра ARL-1,2000 $ и лазерной микросп ктральной установки I21A-IО. В таблице приведены составы предло енного электродного материала и его характеристики в сопоставлении с характеристиками электродного матерВхала известного состава . Как видно. из таблицы, предложеннь1й электродный материал на основе ! диоксида олова (составы 1-4) обладает в сравнении с известным электродным материалом (составы 5, 6) более высокой термопрочностью и прочностью при сохранении коррозионной стойкости и чувс тв ительно с ти датчик ов .
Формула изо6 ре тенин
Электродный материал на основе диоксида олова для электрохимических датчиков, отличающийся тем, что, с целью повьппения термостойкости и прочности при сохранении коррозионной стойкости и чувствительности датчиков, он дополнительно содержит медь при. следующем соотношении компонентов, мас.Ж:
Медь 8-25
Диоксид олова Остальное