SU667880A1 - Sensor for measuring electroconductivity - Google Patents

Sensor for measuring electroconductivity

Info

Publication number
SU667880A1
SU667880A1 SU772499159A SU2499159A SU667880A1 SU 667880 A1 SU667880 A1 SU 667880A1 SU 772499159 A SU772499159 A SU 772499159A SU 2499159 A SU2499159 A SU 2499159A SU 667880 A1 SU667880 A1 SU 667880A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrodes
insulating
sensor
electrode
sintering
Prior art date
Application number
SU772499159A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Хильдебранд Конрад
Original Assignee
Феб Комбинат Медицин-Унд Лабортехник Лейпциг , (Инопредприятие)
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 Феб Комбинат Медицин-Унд Лабортехник Лейпциг , (Инопредприятие) filed Critical Феб Комбинат Медицин-Унд Лабортехник Лейпциг , (Инопредприятие)
Application granted granted Critical
Publication of SU667880A1 publication Critical patent/SU667880A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

(54) ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ(54) SENSOR FOR ELECTRICAL CONDUCTIVITY MEASUREMENT

Claims (2)

Изобретение относитс  к области физико-химических исследований и может использоватьс  дл  измерени , электропроводности жидкости, а также дл  определени  других параметро например гаэосодержани . Известен датчик дл  измерени  электропроводности, содержащий коль цевые электроды, разделенные изолирующими участками 1. Кольцеобразные электроды выполнены из благородных металлов или высококачественной стали. Между электродами наход тс  кольцеобразные сегменты из изолирующего материала или они вставлены в трубу из изолирующего материала. . Однако эти датчики с конструктив ной точки зрени  очень дороги. Участки трубопровода св зываютс  коаксиально друг с. другом при помощ сварки или склеивани . У этого датчика по конструктивным причинам получаетс  сложное и дорогое изготовление . Цель изобретени  - упрощение кон струкции датчика. Цель достигаетс  тем, что в пред лагаемом датчике электроды изготовл . ны из электропроводного политетрафторэтилена , а раздел ющий электроды изолирующий участок из неэлектропроводного политетрафторэтилена. Электроды и изолирующий участок путем нагревани  до температуры выше точки плавлени  кристаллов на их торцевых сторонах св зываютс  друг с другом плотно по давлению. На чертеже показан пример предлагаемого датчика. Трубчатый датчик состоит из кольцеобразного электрода 1, изготовленного из электропроводного политетрафторэтилена . Над электродом 1 расположен изолирующий участок The invention relates to the field of physicochemical studies and can be used for measurement, the conductivity of a liquid, as well as for determining other parameters, such as gas content. A known sensor for measuring electrical conductivity, comprising annular electrodes separated by insulating sections 1. The ring-shaped electrodes are made of noble metals or stainless steel. Between the electrodes are annular segments of an insulating material or they are inserted into a pipe of an insulating material. . However, these sensors are very expensive from a design point of view. The pipeline sections are coaxially connected to each other. friend by welding or gluing. For constructive reasons, this sensor has a complicated and expensive manufacture. The purpose of the invention is to simplify the design of the sensor. The goal is achieved by the fact that in the proposed sensor the electrodes are fabricated. are made of electrically conductive polytetrafluoroethylene, and the separating electrodes are an insulating portion of non-conductive polytetrafluoroethylene. The electrodes and the insulating portion, by heating to a temperature above the melting point of the crystals on their end sides, are tightly coupled to each other by pressure. The drawing shows an example of the proposed sensor. The tubular sensor consists of an annular electrode 1 made of electrically conductive polytetrafluoroethylene. Above the electrode 1 is an insulating area 2. Изолирующий уча,сток 2 изготовлен из неэлектропроводного политётрафтррэтилена . Над изолирующим участком 2 находитс  второй электрод электродной пары, электрод 3, который полностью соответствует электроду 1. Электрод 1 и изолирующий участок 2 и электрод 3 и изолирующий участок 2 жестко св заны друг с другом по их торцам при помощи спекани , так называемого свободного спекани , т.е. спекани  без специального устройства при температуре примерно 385 С. .. Спекание производ т непосредственно после формующего прессовани .. Электропроводность пблитетрафторэтилена достигаетс  путем подмешивани  примерно 20 вес.% графита. Электропроводность может быть достигнута также благодар  другим кон центрацийм графита или благодар  другим наполнител м. Контактирование производитс  при помощи простог контакта, например штекерного или пружинного. Таким образом, датчик прост в изготовлении, в замене и возможности дл  контактировани  не сложны. ч Датчик в режиме измерени  газосодержани  -работает следующим образом . К электродам 1 и 3 приложено напр жение . Электропроводна  жидкость дает между элек тродамй i и З определенное сопротивление, которое вос принимаетс  электрической схемой. Если теперь внутри участка жидкости 04 имеетс  воздух, который находитс  электродами 1 и 3, то измен етс  сопротивление между этими электродами . Это изменение сопротивлени  воздействует на работу измерительной схемы. Формула изобретени  Датчик дл  измерени  электропроводности , содержащий кольцевые электроды, разделенные изолирующими участками, от личающи и с   тем, что, с целью упрощени  конструкции, электроды выполнены из прозвод щего политетрафторэтййЖнЖ ,а изолирующие участки из непров од щего политетрафторэтилена, Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Выкладное описание изобретени  к акцептованной за вке ФРГ №2038426, кл. 21 а, 27/24, 1970.2. Insulating teaching, drain 2 is made of non-conductive polytetraftrrethylene. Above the insulating section 2 is the second electrode of the electrode pair, electrode 3, which fully corresponds to electrode 1. Electrode 1 and insulating section 2 and electrode 3 and insulating section 2 are rigidly connected to each other along their ends using sintering, so-called free sintering, those. sintering without a special device at a temperature of about 385 ° C. .. Sintering is carried out directly after the forming pressing. The electrical conductivity of tetrafluoroethylene is achieved by mixing about 20% by weight of graphite. Electrical conductivity can also be achieved due to other concentrations of graphite or due to other fillers. Contacting is performed using simple contacts, such as a plug or spring contact. Thus, the sensor is easy to manufacture, replaceable, and contact options are not difficult. The sensor in the gas content measurement mode operates as follows. A voltage is applied to electrodes 1 and 3. An electrically conductive fluid gives between electrodes i and 3 a certain resistance, which is reproduced by the electrical circuit. If there is now air inside the area of the liquid 04 that is located on the electrodes 1 and 3, then the resistance between these electrodes changes. This change in resistance affects the operation of the measuring circuit. Claims for measuring electrical conductivity, comprising annular electrodes separated by insulating sections, which are distinguished by the fact that, in order to simplify the construction, the electrodes are made of polytetrafluoroETHYT, and the insulating portions of nonconductive polytetrafluoroethylene, attention during examination 1. Laying out description of the invention to the accepted application of the Federal Republic of Germany No. 2038426, cl. 21 a, 27/24, 1970.
SU772499159A 1976-07-02 1977-06-29 Sensor for measuring electroconductivity SU667880A1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DD19368776A DD126416A1 (en) 1976-07-02 1976-07-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU667880A1 true SU667880A1 (en) 1979-06-15

Family

ID=5505030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772499159A SU667880A1 (en) 1976-07-02 1977-06-29 Sensor for measuring electroconductivity

Country Status (3)

Country Link
CS (1) CS204150B1 (en)
DD (1) DD126416A1 (en)
SU (1) SU667880A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0285093A2 (en) * 1987-04-02 1988-10-05 DEUTSCHES INSTITUT FÜR KAUTSCHUKTECHNOLOGIE e.V. Method and apparatus for determining the repartition of soot in a soot-containing medium

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR20080100507A (en) * 2008-07-30 2010-02-24 Νικολαος Γρηγοριου Παντελελης System for monitoring a forming process of reactant mixtures.
DE102012212874A1 (en) * 2012-07-23 2014-01-23 Forschungszentrum Jülich GmbH bubble detector

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0285093A2 (en) * 1987-04-02 1988-10-05 DEUTSCHES INSTITUT FÜR KAUTSCHUKTECHNOLOGIE e.V. Method and apparatus for determining the repartition of soot in a soot-containing medium
EP0285093A3 (en) * 1987-04-02 1989-12-13 DEUTSCHES INSTITUT FÜR KAUTSCHUKTECHNOLOGIE e.V. Method and apparatus for determining the repartition of soot in a soot-containing medium

Also Published As

Publication number Publication date
DD126416A1 (en) 1977-07-13
CS204150B1 (en) 1981-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5483164A (en) Water quality sensor apparatus
GB1525742A (en) Conductivity sensors for use in determining the conductivity of fluids
SE7906859L (en) SENSORS FOR MONITORING OF SOTHALS IN EXHAUST, IN PARTICULAR FROM DIESEL ENGINES
GB2031156A (en) Solid electrolyte sensors for determining the oxygen content of gases
SU667880A1 (en) Sensor for measuring electroconductivity
US3910118A (en) Probe for controlling the level of electrically conductive liquids
US5134376A (en) A solution specific conductivity meter and method for use
US1826886A (en) Measuring electric conductivity of fluid
KR970706489A (en) Sensor for measuring gas concentration
SU1371201A1 (en) Conductivity apparatus sensor
GB2283572A (en) Water quality sensor apparatus
JPH032256B2 (en)
SU899178A1 (en) Hydroelectric sensor
SU524130A1 (en) Volumetric charge meter in the flow of petroleum products
JPS6113178B2 (en)
RU2793925C1 (en) Conductometric cell
SU684407A1 (en) Corrosion probe
SU1582104A1 (en) Apparatus for conductometric measuring
SU705267A1 (en) Device for measuring liquid level
SU725007A1 (en) Device for investigating electric conductivity of liquid
SU141650A1 (en) High-frequency level sensor for measuring the conductive and non-conductive phase interface
SU1303814A1 (en) Turn angle transducer
SU1682761A1 (en) Method of inspection of metallic tube geometrical parameters
JPS59224550A (en) Liquid leak sensor
SU554509A1 (en) Device for measuring the concentration emf of solid oxide electrolytes