[发明专利]一种用于分析铁铬液流电池中铁离子价态的双盐桥参比电极有效
申请号: | 201410182276.6 | 申请日: | 2014-05-04 |
公开(公告)号: | CN105092673A | 公开(公告)日: | 2015-11-25 |
发明(设计)人: | 马志啟;贺高红;张祖玲 | 申请(专利权)人: | 苏州久润能源科技有限公司 |
主分类号: | G01N27/333 | 分类号: | G01N27/333 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 韩朝晖 |
地址: | 215500 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 分析 铁铬液 流电 池中铁 离子 双盐桥 参比电极 | ||
技术领域
本发明涉及一种参比电极,特别是用于分析铁铬液流电池中铁离子价态的双盐桥参比电极。
背景技术
铁铬液流电池与普通蓄电池的电活性物质被包容在固态电极之内的状态不同,铁铬液流电池的正、负极活性物质主要存在于电解液中,含正、负极活性物质的电解液分别装在正、负极储液罐中。铁铬液流电池工作时,正、负极电解液通过液泵循环流过电堆发生氧化还原反应,正、负极电解液由离子交换膜隔开。铁铬液流电池正负极电解液一样,均为铁铬混合的盐酸溶液,正、负极分别以铁离子、铬离子为活性物质,电池正极是Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)电对,电池负极是Cr(Ⅲ)/Cr(Ⅱ)电对。
铁铬液流电池充放电过程中,其正极的铁离子价态、负极的铬离子价态是不断变化的。由于在充放电过程中还存在少量的副反应,以及水的渗透和铁、铬离子的渗透,鉴于这些现象的存在和持续发展有可能影响电池安全运行,需要对处于工作状态下的电池正极的不同价态的铁离子浓度进行检测,得到电池的充放电状态,以便保证铁铬液流电池的安全运行,提高铁铬液流电池的寿命。
目前Fe2+浓度的测定方法有:重铬酸钾滴定法、邻菲罗啉分光光度法等,Fe3+浓度的测定方法有磺基水杨酸比色法等,但这些方法都无法用在铁铬电解液中Fe2+、Fe3+的浓度测试。目前没有检测铁铬液流电池中铁离子价态的相关资料或专利。
在电解液中安装参比电极和工作电极,电位测试仪通过与其配接的参比电极和工作电极检测铁铬液流电池正极电位的变化,由此得到的测试电位,根据能斯特公式可以得到电池的充放电态。
使用这种方法需要用到指示电极、参比电极、电位计等,参比电极的性能影响校准曲线的建立和电解液的测试结果。专利号为02288474.2的中国专利公开了一种电位滴定仪,尤其涉及一种甘汞电极,包括甘汞、套管、加液口、盐桥,其特点是在套管内注有非水溶液。该电极结构简单,解决了非水溶液滴定分析的静电干扰问题,具有滴定曲线光滑、滴定终点电位突跃明显的优点,该类参比电极具有可逆性、稳定性和重现性好,温度系数小,适用温度范围宽的优点。然而铁铬电解液中含有高浓度的铁离子、铬离子、盐酸等,如将饱和甘汞电极直接放入电解液中作为参比电极,电解液中大量存在的离子会渗透通过多孔陶瓷芯液接部位,进入电极内部,污染电极,进而会造成参比电极性质变化,读数不稳等一系列问题,造成分析不准确,影响分析测试的结果。
发明内容
本发明的目的在于解决参比电极易被污染的问题,提供一种用于分析铁铬液流电池中铁离子价态的双盐桥参比电极,所述的的双盐桥参比电极在现有饱和甘汞电极的基础上进行改造和完善,适合于分析铁铬液流电池电解液中铁离子价态。
为实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:
一种用于分析铁铬液流电池中铁离子价态的双盐桥参比电极,包括普通饱和甘汞电极,其特征在于:在普通饱和甘汞电极的外部增加一个带螺纹的套管,套管一端螺纹连接第一压紧螺帽,第一压紧螺帽内设密封圈,并由第一压紧螺帽固定在普通饱和甘汞电极上,普通饱和甘汞电极的陶瓷砂芯盐桥位于套管内;套管另一端螺纹连接第二压紧螺帽,第二压紧螺帽内设置两个密封圈,密封圈之间设有离子膜;套管内填充第二节盐桥填充液,离子膜作为第二盐桥的液接部位。
所述离子膜为选择性氯离子交换膜。
所述套管内填充的第二节盐桥填充液为饱和氯化钾溶液。
所述第一压紧螺帽内的密封圈优选为氟橡胶密封圈。
所述第二压紧螺帽内的密封圈优选为耐酸橡胶密封圈。
所述电极适用于分析铁铬液流电池中铁离子价态。
本发明的优点是:采用双盐桥参比电极结构,且第二盐桥液接部位使用的是选择性氯离子交换膜,只允许氯离子通过,填充液用的是饱和氯化钾溶液,氯离子不会对其产生污染,电解液中大量存在的其他离子不能通过,从而避免了参比电极被污染的问题,具有抗酸、抗干扰能力强、性能稳定、可长期使用等优点,适合用于分析铁铬液流电池中铁离子价态。
下面结合具体实施例对本发明进行详细描述。本发明的保护范围并不以具体实施方式为限,而是由权利要求加以限定。
附图说明
图1普通饱和甘汞电极的结构示意图。
图2本发明的双盐桥参比电极的结构示意图。
图3是普通参比电极和本发明的双盐桥参比电机的测试结果对比图。
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