[发明专利]可应用于高浓度非水性电解质的金属离子或氧离子的监测方法和系统有效
申请号: | 201310080529.4 | 申请日: | 2013-03-13 |
公开(公告)号: | CN103308588A | 公开(公告)日: | 2013-09-18 |
发明(设计)人: | 裵相垠;宋奎锡;金大贤;朴勇俊;金钟润;延济元 | 申请(专利权)人: | 韩国原子力研究院;韩国水力原子力株式会社 |
主分类号: | G01N27/48 | 分类号: | G01N27/48 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 胡嘉倩 |
地址: | 韩国大*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 应用于 浓度 水性 电解质 金属 离子 监测 方法 系统 | ||
1.一种监测金属离子或氧离子的方法,所述方法包括:
向放置在非水性电解质中的工作电极施加电势,以获得关于所述电势的电流信息;
改变施加于所述非水性电解质的金属离子浓度或氧离子浓度的所述电势,这样虽然正在施加所述电势,所述金属离子浓度或氧离子浓度得以保持;
通过重复进行所述获得步骤和改变步骤,同时变化所述浓度,检测所述非水性电解质中所述浓度和电流的线性关系;以及
通过使用所述线性关系,在所述非水性电解质的高温冶金处理过程中计算所述非水性电解质的金属离子浓度或氧离子浓度。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获得步骤和改变步骤中向所述非水性电解质重复施加还原氧化和氧化电势。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述非水性电解质中分别施加保持恒定量级的所述还原电势和所述氧化电势。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获得步骤和改变步骤中,在所述非水性电解质中施加保持恒定量级的电势,同时分阶段减少和增加所述电势,从而依次测量还原电流和氧化电流。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获得步骤和改变步骤中,在所述非水性电解质中施加与可还原量级相关的电势以沉淀所述金属离子,并依次增加所述电势以溶解所述金属离子。
6.如权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,将恒压器的工作电极、对电极和参比电极放入所述非水性电解质中,以获得关于所述电势的电流信息。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,为了保持清洁度,还向所述工作电极周期性地施加正脉冲电势。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述工作面积的尺寸为1nm2至0.5cm2。
9.如权利要求6所述的方法,其特征在于,在将所述工作电极放入所述非水性电解质中的情况下,从所述非水性电解质的表面提起所述工作电极,以形成弯月面,从而恒定地保持所述工作电极的面积。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属离子选自下组:锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)、钫(Fr)、铍(Be)、镁(Mg)、钙(Ca)、锶(Sr)、钡(Ba)、镭(Ra)、铝(Al)、硅(Si)、钪(Sc)、钛(Ti)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、镓(Ga)、锗(Ge)、砷(As)、硒(SE)、钇(Y)、锆(Zr)、铌(Nb)、钼(Mo)、锝(Tc)、钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、银(Ag)、镉(Cd)、铟(In)、锡(Sn)、锑(Sb)、碲(Re)、镧(La)、铪(Hf)、钽(Ta)、钨(W)、铼(Re)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)、金(Au)、汞(Hg)、铊(Tl)、铅(Pb)、铋(Bi)、钋(Po)、锕(Ac)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钍(Th)、镤(Pa)、铀(U)、镎(Np)、钚(Pu)、镅(Am)和锔(Cm),或其任意混合。
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