special

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2078152

ФОТОЛИЗЕР ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ

ФОТОЛИЗЕР ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ

Имя изобретателя: Мишин Александр Михайлович 
Имя патентообладателя: Мишин Александр Михайлович
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1992.04.24 

Использование: разложение воды с получением водорода и кислорода. Сущность изобретения: фотолизер содержит ячейку с линзой, мембрану, выполненную двухслойной каталитической в виде усеченного конуса, обращенного меньшим основанием к линзе, со стороны линзы мембрана выполнена в виде катода из пластины, а с противоположной стороны - в виде анода из гафния, при этом анод и катод спаяны между собой, а их поверхностные слои выполнены дисперсными.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство относится к устройствам для разложения воды с получением водорода и кислорода и может использоваться в приборах для обнаружения источников инфракрасного излучения (и.и.). Известные полупроводниковые фотокаталитические системы сочетают в себе свойства электрических солнечных батарей и устройства для электролиза воды.

Такие устройства содержит электролит, полупроводниковый фотоанод, металлический катод. Энергия света преобразуется в электроэнергию в результате внутреннего фотоэффекта. Используется видимая часть солнечного спектра с КПД до 1,5% Фотоанод маслоустойчив в кислотно-щелочных средах, так как подвергается коррозии.

Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для фотолиза воды, содержащее ячейку, заполненную раствором NaOH, разделенную на анодное и катодное пространство с оснащенным фотокаталитическим анодом из полупроводника "П" типа и никелевого электрода, покрытого моноокисью никеля. Вместо никеля можно использовать платиновый катод.

ФОТОЛИЗЕР ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ

На фиг. 1 изображен разрез фотолизера для разложения воды.

Фотолизер смонтирован в корпусе 1 с прозрачным для инфракрасного излучения окном с двояковыпуклой линзой из флюорита 2 и заполнен 1%-ным раствором гидроокиси натрия. В верхней части корпус выполнен в виде опрокинутых воронок с кранами для выделяющихся газов 3: O2 и H2. Электролит делится каталитической мембраной 4 на катодную часть 5 и анодную часть 6. Мембрана 4 выполнена из спаянных пластин: платины катодная стороны 7 и гафния анодная сторона 8. Мембрана 4 имеет форму усеченного конуса, срезанная вершина которого 9 максимально приближена к линзе из флюорита 2 для уменьшения толщины водного раствора электролита, так как вода почти полностью поглощает весь инфракрасный спектр. Срезанная вершина конуса 9 покрыта слоем дисперсной платины, а противоположная сторона 10 покрыта слоем дисперсного гафния.

Электрохимическая замкнутая цепь из двух спаянных инертных металлов имеет наибольшую внешнюю контактную разность потенциалов в 1%-ном щелочном электролите. Облучают инфракрасным светом отрицательно заряженную сторону окислительно-восстановительного катализатора катодную часть, выполненную из платины. Поверхность каталитической мембраны должна иметь "острия" иглы или "усы", получаемые в процессе восстановления металлов из окислов водородом или электролитическим их осаждением, например платинированная пластина, гафнированный гафний. В случае незначительного скачка положительного потенциала напряжение на острие увеличивается свыше 30000 вольт/СМ и происходит стекание электрона. Это автоэлектронная эмиссия или несамостоятельный разряд в присутствии внешнего "ионизатора" инфракрасного излучения. Каталитическая мембрана имеет энергию в виде контактной разности потенциалов (КРП) и устанавливает электрический контакт между слоями гидратированных, разноименно заряженных ионов, катодом и анодом в виде двух последовательно соединенных электрических конденсаторов.

Инфракрасное излучение /и. и./ поглощается дигидратируемыми молекулами воды и создает на ионных обкладках разницу потенциалов в 2, 2В, вызывает скачок потенциала между обкладками конденсатора в десятки миллионов В/см. Происходит холодная эмиссия электрона с катодом на положительный ион и разряд отрицательного иона на анод.

Внешне неизмененный катализатор изменяет во время синхронно с частотой инфракрасного излучения свою (КРП) от 1,8 В до "0" В и работу выхода электрона из Pt от 5,3 В до 4,4 В, из Hf от 3,5 В до 4,4 В и передает электрон от отрицательного иона к положительному.

Аналоги изобретения работают на полупроводниковом фотоаноде, а образующийся в заявленном устройстве электронно-дырочный ток разлагает воду. КПД у них до 1,5% у фотолизера до 30%

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фотолизер для разложения воды, содержащий ячейку с линзой, разделенную мембраной на анодное и катодное пространства соответственно с анодом и катодом, и патрубками вывода кислорода и водорода, источник света, отличающийся тем, что мембрана выполнена двухслойной каталитической в виде усеченного конуса, обращенного меньшим основанием к линзе, со стороны линзы мембрана выполнена в виде катода из платины, а с противоположной стороны в виде анода из гафния, при этом анод и катод спаяны между собой, а их поверхностные слои выполнены дисперсными.

Версия для печати
Дата публикации 27.02.2007гг

 

 


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018

';>