материал для электродов электрохимических датчиков кислорода

Классы МПК:G01N27/407 для исследования или анализа газов
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1992-03-16
публикация патента:

Использование: для изготовления электродов электромеханических датчиков кислорода. Сущность изобретения: материал содержит 30 - 46 мас.% оксида редкоземельного элемента, 4 - 20 мас.% оксида кальция, 2 - 20 мол.% оксида цинка или кадмия, а также оксид хрома. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА, содержащий оксид хрома, оксиды редкоземельного элемента (РЗЭ) и кальция, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид цинка или оксид кадмия при следующем соотношении компонентов, мол.%:

Оксид РЗЭ 30 - 46

Оксид кальция 4 - 20

Оксид цинка или кадмия 2 - 20

Оксид хрома Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к высокотемпературной электрохимии, в частности к электрохимическим устройствам с твердым электролитом, и касается материалов, обладающих хорошей электропpоводностью при высоких и средних температурах в средах с различным содержанием кислорода, используемых для изготовления электродов электрохимических датчиков (ЭХД) кислорода.

Материалы, из которых изготовляются электроды ЭХД, должны удовлетворять определенным физическим, химическим и электрохимическим критериям: высокая электропроводность и температура плавления; хорошее согласование коэффициентов термического расширения (КТР) материалов электрода и твердого электролита; химическая стабильность в окислительной и восстановительной средах и др.

Известно использование в качестве электродного материала благородных металлов, например платины, серебра, золота или сплавов на их основе. Но их применение ограничено из-за высокой стоимости и дефицитности, а также из-за их чувствительности к каталитическим ядам.

Известно также использование оксидных материалов, состоящих из смеси оксидов нестехиометрического состава. Однако применение их ограничено из-за химической нестабильности при высоких температурах и в средах с низким парциальным давлением кислорода (PO2).

Из известных наиболее близким по составу к предлагаемому является материал для электродов ЭХД, содержащий оксид хрома, оксид самария и оксид кальция при следующем соотношении компонентов, мол.%: Оксид хрома 30,4-46,3 Оксид кальция 14,8-51,8 Оксид самария Остальное Однако этот материал имеет недостаточно высокую электропроводность в окислительной, а особенно в восстановительной атмосфере при средних и высоких температурах. Электропроводность его, измеренная, как и электропроводность предлагаемого материала, четырехэлектродным методом на постоянном токе, составляет (0,4-18) Ом-1материал для электродов электрохимических датчиков кислорода, патент № 2022264см-1 в окислительной и (0,05-1,0) Ом-1материал для электродов электрохимических датчиков кислорода, патент № 2022264см-1 в восстановительной атмосферах при 1000оС. Низкая электропроводность материала в восстановительной атмосфере резко ограничивает возможность применения его в качестве измерительного электрода в средах с низким содержанием кислорода.

Изобретение направлено на разработку материала с высокой электропроводностью в окислительно-восстановительных средах при высоких и средних температурах.

Предлагаемый электродный материал, наряду с оксидом хрома, оксидом кальция, оксидом РЗЭ, содержит оксид цинка или оксид кадмия при следующем соотношении компонентов, мас.%: Оксид РЗЭ 30-46 Оксид кальция 4-20

Оксид кадмия или оксид цинка 2-20 Оксид хрома Остальное

В качестве оксида РЗЭ может быть использован любой из оксидов РЗЭ.

Предлагаемый материал обладает более высокой электропроводностью как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере в сравнении с прототипом.

П р и м е р. Для изготовления электронопроводящего материала взятые в необходимом соотношении оксид хрома, оксид РЗЭ, оксид кальция и оксид переходного металла (Zn, Cd) растирают в спиртовой среде в течение 1 ч, затем порошок высушивают и обжигают в течение 2 ч при 1400оС на воздухе.

Полученный керамический материал может быть использован для формирования электродов электрохимических датчиков кислорода, а также в качестве электродного материала топливных элементов, электролизеров и других электрохимических устройств. Предлагаемый материал может быть также использован и для электрического соединения высокотемпературных электрохимических элементов.

В таблице приведены значения электропроводности предлагаемых материалов при 1000оС в атмосфере влажного водорода (PO2= 10-12,5 Па) и на воздухе (PO2 = 0,21 материал для электродов электрохимических датчиков кислорода, патент № 2022264105 Па). Видно, что электропроводность значительно возрастает по сравнению с электропроводностью прототипа как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере при добавлении (2-20) мол.% оксида цинка или кадмия.

Материал на основе оксидов хрома, РЗЭ, кальция и цинка или кадмия позволяет заменить благородные металлы (Au, Ag, Pt) или их сплавы, используемые для изготовления электродов электрохимических датчиков кислорода. Высокая электропроводность предлагаемого материала в восстановительной атмосфере по сравнению с известными оксидными материалами для электродов ЭХД позволяет расширить область применения ЭХД кислорода от PO2 = 0,21материал для электродов электрохимических датчиков кислорода, патент № 2022264 105 Па до PO2 = 10-12,5 Па и повысить рабочую температуру до 1600-1700оС.

Класс G01N27/407 для исследования или анализа газов

чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях -  патент 2526220 (20.08.2014)
чувствительный элемент электрохимического датчика монооксида углерода в газовых смесях -  патент 2522815 (20.07.2014)
способ контроля заполнения сорбентом кулонометрического чувствительного элемента -  патент 2498288 (10.11.2013)
твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях -  патент 2490623 (20.08.2013)
газовый датчик -  патент 2485491 (20.06.2013)
твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях -  патент 2483299 (27.05.2013)
твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях -  патент 2483298 (27.05.2013)
генератор фтористого водорода -  патент 2447427 (10.04.2012)
газоанализатор -  патент 2413934 (10.03.2011)
сенсорная структура на основе квазиодномерных проводников -  патент 2379671 (20.01.2010)
Наверх