RU2169443C1 - Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 50
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 5
- -1 alkali metal salts Chemical class 0.000 claims description 6
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 5
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010038743 Restlessness Diseases 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
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.
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.
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)
| 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)
| 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 |
-
1999
- 1999-12-15 RU RU99126610A patent/RU2169443C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| 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)
| 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)
| 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 |