[go: up one dir, main page]

RU2169443C1 - Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2169443C1
RU2169443C1 RU99126610A RU99126610A RU2169443C1 RU 2169443 C1 RU2169443 C1 RU 2169443C1 RU 99126610 A RU99126610 A RU 99126610A RU 99126610 A RU99126610 A RU 99126610A RU 2169443 C1 RU2169443 C1 RU 2169443C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
cathode
discharge
porous body
solid
Prior art date
Application number
RU99126610A
Other languages
English (en)
Inventor
Х.К. Тазмеев
Б.Х. Тазмеев
Original Assignee
Камский политехнический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Камский политехнический институт filed Critical Камский политехнический институт
Priority to RU99126610A priority Critical patent/RU2169443C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169443C1 publication Critical patent/RU2169443C1/ru

Links

Landscapes

  • Primary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения, исследования и применения низкотемпературной плазмы и может быть применено в плазмохимии, плазменных технологиях обработки материалов и плазменной технике, в частности в плазмохимических реакторах. Технический результат - увеличение активной рабочей зоны разряда путем увеличения его длины. В способе получения электролитного электрического разряда, заключающемся в зажигании разряда между электролитным катодом и твердотельным анодом, поступление электролита в разрядную область осуществляется через пористый диэлектрик, а сам электролит готовится из водных растворов солей щелочных металлов и водных растворов щелочей с массовой концентрацией 1 - 30 кг/м3. В устройстве для получения электролитного электрического разряда, содержащем твердотельный токоподвод и электролит в качестве катода, твердотельный анод и гидросистему для циркуляции электролита, катод снабжен диэлектрическим пористым телом и установлен так, что между токоподводом и пористым телом образована полость для пропускания электролита, а твердотельный анод выполнен в виде кольца и установлен напротив пористого тела катода так чтобы плоскость кольца была параллельна наружной плоскости пористого тела, при этом кольцо-анод со стороны катода и снаружи закрыто изолятором. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам получения, исследования и применения низкотемпературной плазмы и может быть применено в плазмохимии, плазменных технологиях обработки материалов и плазменной технике, в частности в плазмохимических реакторах.
Известны способы получения электролитного разряда между жидким катодом и твердотельным анодом, когда жидкий катод либо наливается в электролитическую ванну [1], либо подается в виде струи [2].
Известен способ получения электролитного разряда, когда оба электрода (и катод, и анод) являются жидкими и текут по поверхностям твердотельных токоподводов [3].
Недостаток известных способов заключается в том, что с помощью этих способов невозможно получить разряд при больших межэлектродных расстояниях, т. е. невозможно увеличить длину разрядного канала выше определенного предела, который составляет порядка 20 мм и практически не зависит от состава электролита. Поэтому эти способы имеют ограниченные технологические и иные возможности практического применения.
Известен способ получения электролитного электрического разряда, заключающийся в зажигании разряда внутри диэлектрической трубки, нижний конец которой касается электролита, налитого в электролитическую ванну, а вблизи открытого верхнего конца устанавливается твердотельный анод [4]. При этом пары электролита поднимаются в вертикальном направлении внутри трубки и это позволяет поддерживать разряд при значительно больших (больше 20 мм) межэлектродных расстояниях.
Недостатки этого известного способа заключаются в следующем: отсутствует свободный доступ в разрядную область; разряд реализуется только в вертикальном направлении, т.е. разряд реализуется при одном единственном варианте взаимного расположения электродов, а именно когда жидкий катод находится ниже твердотельного анода. Поэтому этот способ, как и другие известные способы, имеет ограниченные технологические и иные возможности практического применения.
Прототипом устройства для осуществления способа выбрано устройство, содержащее твердотельный токоподвод и электролит в качестве катода, твердотельный анод и гидросистему для циркуляции электролита [2].
Изобретение направлено на расширение технологических возможностей применения за счет увеличения активной рабочей зоны разряда путем увеличения его длины.
Это достигается тем, что в способе получения электролитного электрического разряда, заключающегося в зажигании разряда между электролитным катодом и твердотельным анодом, поступление электролита в разрядную область осуществляется через пористый диэлектрик, а сам электролит готовится из водных растворов солей щелочных металлов и водных растворов щелочей с массовой концентрацией от 1 до 30 кг/м3.
А в устройстве для получения электролитного электрического разряда, содержащем твердотельный токоподвод и электролит в качестве катода, твердотельный анод и гидросистему для циркуляции электролита, катод снабжен диэлектрическим пористым телом и токоподвод и пористое тело установлены так, что между ними образована полость для пропускания электролита, а твердотельный анод выполнен в виде кольца и установлен напротив пористого тела катода, так чтобы плоскость кольца была параллельна наружной плоскости пористого тела, при этом кольцо со стороны катода и снаружи закрыто изолятором.
На чертеже представлено устройство для осуществления способа.
Устройство для реализации способа состоит из токоподвода 1, электролитного катода 2, диэлектрического пористого тела 3, твердотельного анода 4, выполненного в виде кольца, изолятора 5, гидросистемы 6, которая обеспечивает циркуляцию электролита. Токоподвод 1 и анод 4 подключены к клеммам источника питания 7 через балластный резистор 8. Токоподвод 1 и пористое тело 3 образуют единый катодный узел с полостью для протекания электролита 2. Катодный узел и анод могут располагаться в любом положении друг относительно друга, в том числе могут располагаться горизонтально, как показано на фигуре 1. Катодный узел может находиться над анодом либо, наоборот, анод может находиться над катодным узлом, и возможны любые другие варианты их взаимного расположения. При этом кольцо- анод 4 всегда устанавливается напротив пористого тела 3 так, чтобы плоскость кольца-анода 4 была параллельна наружной рабочей поверхности 9 пористого тела 3.
Способ осуществляется следующим образом. Через полость между токоподводом 1 и пористым телом 3 пропускается поток электролита 2 таким образом, чтобы часть электролита, смачивая пористое тело 3, поступала на его рабочую поверхность 9. После этого с помощью известных способов, например взрывом тонкой медной проволоки, зажигается разряд 10 между рабочей поверхностью 9 пористого тела 3 катодного узла и анодом 4. Изолятор 5 предотвращает блуждание анодных пятен разряда по наружной поверхности анода и тем самым способствует стабилизации разряда.
Электролит на рабочей поверхности 9 пористого тела 3 под действием потока энергии, поступающего от плазмы разряда, кипит и испаряется. Интенсивность этого процесса зависит от тока (от мощности) разряда. При заданном токе, чтобы поддерживать пористое тело в пропитанном электролитом состоянии, на рабочую поверхность пористого тела электролит необходимо подавать в количестве, немного превышающем или в точности таком же, которое испаряется с этой поверхности. При этом условии кипение и испарение происходят внутри пор поверхностного слоя пористого тела и пары электролита, выходя из пор под давлением, образуют поток, направленный в сторону разрядной области. Это способствует поддержанию электрического разряда при больших межэлектродных расстояниях l, т.е. способствует увеличению длины разрядного канала электрического разряда.
Положительный эффект от применения пористого тела существенно увеличивается, если в качестве электролита использовать жидкости, в химическом составе которых имеются легкоионизируемые элементы, например щелочные металлы: натрий, калий и другие. Такие электролиты можно приготовить из водных растворов солей щелочных металлов и водных растворов щелочей.
Экспериментальные исследования показали, когда в химическом составе электролита отсутствуют легкоионизируемые элементы, максимальное значение l составляет 45-50 мм. Это примерно в 2,5 раза больше, чем при зажигании разряда по известному способу [1]. В случае использования в качестве электролита водного раствора КОН с массовой концентрацией 2 кг/м3 длина разрядного канала (расстояние l) достигала до 170 мм, а в случае использования водного раствора NaCl с массовой концентрацией 5 кг/м3 разряд поддерживался при межэлектродном расстоянии 220 мм. Это расстояние более чем в 4 раза больше, чем в случае использования солей нещелочных металлов с той же концентрацией. Таким образом, подача электролита в разрядную область через пористое диэлектрическое тело катодного узла позволяет увеличить длину разрядного канала. Ток в экспериментах менялся в пределах от 3 до 5 А. Разряд горел в вертикальном направлении, когда катодный узел располагался внизу, а металлический анод наверху. Длина разрядного канала существенно возрастает и при других расположениях электродов. Например, при горизонтальном расположении электродов друг относительно друга (как показано на чертеже) в случае использования в качестве электролита водного раствора NaCl с массовой концентрацией 5 кг/м3 длина разрядного канала (расстояние l) достигала до 140 мм. Таким образом, использование в качестве электролита водных растворов щелочей и солей щелочных металлов позволяет получить электролитный разряд, горящий в открытой атмосфере (без стабилизации стенкой), при межэлектродных расстояниях, в несколько раз превышающих максимальное межэлектродное расстояние при других известных способах получения открытого разряда.
При концентрациях менее 1 кг/м3 положительный эффект от использования электролита из растворов солей щелочных металлов и щелочей получается незначительным. В этом случае разрядный канал имеет примерно такую же длину (45 - 50 мм), как и при использовании электролита из растворов нещелочных металлов.
При больших концентрациях плотность тока на катоде возрастает, что приводит к интенсификации испарения электролита с поверхности пористого тела катода. Вследствие этого при концентрациях электролита более 30 кг/м3 пористое тело быстро высыхает и разряд гаснет. Чтобы разряд горел устойчиво и непрерывно и чтобы при этом межэлектродное расстояние было больше, чем при других известных способах получения открытого разряда, необходимо готовить электролит с массовой концентрацией от 1 до 30 кг/м3.
Источники информации
1. Гайсин Ф. М. , Сон Э.Е., Шакиров Ю.И. Объемный разряд в парогазовой среде между твердым и жидким электродами. М. Изд-во ВЗПИ. 1990. См. стр. 82-85.
2. Гайсин Ф. М., Хакимов Р.Г., Шакиров Ю.И. Разряд в газе между струей жидкости и твердым электродом. // Тезисы докладов научно-технической конференции "Проблемы и прикладные вопросы физики" - Саранск. 18 - 20 мая 1993. МГПИ. См. стр. 34.
3. Баринов Ю. А. , Блинов И.О., Дюжев Г.А., Школьник С.М. Экспериментальное исследование разряда с жидкими электродами в воздухе при атмосферном давлении. // Материалы конференции "Физика и техника плазмы", Т. 1, Минск. Беларусь. 13-15 сентября 1994. См. стр. 123-126.
4. А. с. N 1088086 (СССР). Гайсин Ф.М., Гизатуллина Ф.А., Даутов Г.Ю. Устройство для получения тлеющего разряда при атмосферном давлении, 1983.

Claims (2)

1. Способ получения электролитного электрического разряда, заключающийся в зажигании разряда между электролитным катодом и твердотельным анодом, отличающийся тем, что электролит подают в разрядную область через пористое тело из диэлектрика, а сам электролит готовят из водных растворов солей щелочных металлов и водных растворов щелочей с массовой концентрацией 1 - 30 кг/м3.
2. Устройство для получения электролитного электрического разряда, содержащее твердотельный токоподвод и электролит в качестве катода, твердотельный анод и гидросистему для циркуляции электролита, отличающееся тем, что катод снабжен диэлектрическим пористым телом и установлен так, что между ним и токоподводом образована полость для пропускания электролита, а твердотельный анод установлен напротив пористого тела катода и выполнен в виде кольца, плоскость которого параллельна наружной плоскости пористого тела, при этом кольцо со стороны катода и снаружи закрыто изолятором.
RU99126610A 1999-12-15 1999-12-15 Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления RU2169443C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99126610A RU2169443C1 (ru) 1999-12-15 1999-12-15 Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99126610A RU2169443C1 (ru) 1999-12-15 1999-12-15 Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2169443C1 true RU2169443C1 (ru) 2001-06-20

Family

ID=20228255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99126610A RU2169443C1 (ru) 1999-12-15 1999-12-15 Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169443C1 (ru)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2241320C1 (ru) * 2003-04-02 2004-11-27 Камский государственный политехнический институт Способ получения высоковольтного разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом, частично погруженным в электролит
RU2242848C1 (ru) * 2003-04-21 2004-12-20 Камский государственный политехнический институт Способ получения потока плазмы из паров электролита и устройство для его осуществления
RU2258329C1 (ru) * 2004-05-06 2005-08-10 Камский государственный политехнический институт Электродный узел
US7378010B2 (en) 2004-07-22 2008-05-27 Phelps Dodge Corporation System and method for producing copper powder by electrowinning in a flow-through electrowinning cell
US7393438B2 (en) 2004-07-22 2008-07-01 Phelps Dodge Corporation Apparatus for producing metal powder by electrowinning
RU2335551C2 (ru) * 2006-06-30 2008-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ упрочнения изделия (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
US7452455B2 (en) 2004-07-22 2008-11-18 Phelps Dodge Corporation System and method for producing metal powder by electrowinning
US7494580B2 (en) 2003-07-28 2009-02-24 Phelps Dodge Corporation System and method for producing copper powder by electrowinning using the ferrous/ferric anode reaction
RU2362157C1 (ru) * 2007-12-29 2009-07-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Буревестник" Способ получения локального электрического разряда в жидкости и устройство для его осуществления (варианты)
US7736475B2 (en) 2003-07-28 2010-06-15 Freeport-Mcmoran Corporation System and method for producing copper powder by electrowinning using the ferrous/ferric anode reaction
US8273237B2 (en) 2008-01-17 2012-09-25 Freeport-Mcmoran Corporation Method and apparatus for electrowinning copper using an atmospheric leach with ferrous/ferric anode reaction electrowinning
RU2466514C2 (ru) * 2011-02-09 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
RU2729531C1 (ru) * 2019-12-30 2020-08-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ получения электрического разряда между жидкими электролитными электродами и устройство для его осуществления

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1562201A (en) * 1976-08-05 1980-03-05 Koloc P M Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
RU2055449C1 (ru) * 1992-09-02 1996-02-27 Уральское научно-производственное предприятие "Лазер" Способ получения плазмы

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1562201A (en) * 1976-08-05 1980-03-05 Koloc P M Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
RU2055449C1 (ru) * 1992-09-02 1996-02-27 Уральское научно-производственное предприятие "Лазер" Способ получения плазмы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАЙСИН Ф.М. и др. Разряд в газе между струей жидкости и твердым электродом. Тезисы докладов научно-технической конференции "Проблемы и прикладные вопросы физики". -Саранск, МГПИ, 1993 с.34. *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2241320C1 (ru) * 2003-04-02 2004-11-27 Камский государственный политехнический институт Способ получения высоковольтного разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом, частично погруженным в электролит
RU2242848C1 (ru) * 2003-04-21 2004-12-20 Камский государственный политехнический институт Способ получения потока плазмы из паров электролита и устройство для его осуществления
US7736475B2 (en) 2003-07-28 2010-06-15 Freeport-Mcmoran Corporation System and method for producing copper powder by electrowinning using the ferrous/ferric anode reaction
US7494580B2 (en) 2003-07-28 2009-02-24 Phelps Dodge Corporation System and method for producing copper powder by electrowinning using the ferrous/ferric anode reaction
RU2258329C1 (ru) * 2004-05-06 2005-08-10 Камский государственный политехнический институт Электродный узел
US7452455B2 (en) 2004-07-22 2008-11-18 Phelps Dodge Corporation System and method for producing metal powder by electrowinning
US7393438B2 (en) 2004-07-22 2008-07-01 Phelps Dodge Corporation Apparatus for producing metal powder by electrowinning
US7591934B2 (en) 2004-07-22 2009-09-22 Freeport-Mcmoran Corporation Apparatus for producing metal powder by electrowinning
US7378010B2 (en) 2004-07-22 2008-05-27 Phelps Dodge Corporation System and method for producing copper powder by electrowinning in a flow-through electrowinning cell
RU2335551C2 (ru) * 2006-06-30 2008-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ упрочнения изделия (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
RU2362157C1 (ru) * 2007-12-29 2009-07-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Буревестник" Способ получения локального электрического разряда в жидкости и устройство для его осуществления (варианты)
US8273237B2 (en) 2008-01-17 2012-09-25 Freeport-Mcmoran Corporation Method and apparatus for electrowinning copper using an atmospheric leach with ferrous/ferric anode reaction electrowinning
RU2466514C2 (ru) * 2011-02-09 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
RU2729531C1 (ru) * 2019-12-30 2020-08-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ получения электрического разряда между жидкими электролитными электродами и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2169443C1 (ru) Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления
RU2278483C2 (ru) Эуф источник с вращающимися электродами и способ получения эуф излучения из газоразрядной плазмы
Schoenbach et al. 20 years of microplasma research: a status report
Schoenbach et al. Microhollow cathode discharges
RU2071190C1 (ru) Электродуговая плазменная горелка
Tazmeev et al. Formation of powerful plasma flow from substance of liquid electrolyte cathode
CA1147048A (en) High power laser and cathode structure therefor
US5148440A (en) Wick for metal vapor laser
JP5083825B2 (ja) 液体中プラズマ放電装置
RU2466514C2 (ru) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
RU2167958C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
RU170782U1 (ru) Вакуумный разрядник
Musa et al. Electrical and spectral characteristics of a heated cathode discharge in metal vapors
RU2219684C2 (ru) Плазмотрон с жидким электролитным катодом
RU2792296C1 (ru) Электродный узел
RU2159520C1 (ru) Плазмотрон с жидкими электродами (варианты)
RU2255436C1 (ru) Генератор плазмы тлеющего разряда с жидким электролитным катодом
RU753325C (ru) Газовый лазер
RU2787554C1 (ru) Активный элемент лазера на парах металлов
RU2178243C2 (ru) Устройство для получения плазмы на основе скользящего разряда
RU2241320C1 (ru) Способ получения высоковольтного разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом, частично погруженным в электролит
RU171229U1 (ru) Вакуумный разрядник
FI75969C (fi) Foerfarande och anlaeggning foer plasmafoergasning av flytande aemnen.
RU2149523C1 (ru) Электродный узел
US3829732A (en) Gas-dynamic discharge light

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061216