SU831755A1 - Стекло - Google Patents

Стекло Download PDF

Info

Publication number
SU831755A1
SU831755A1 SU792794809A SU2794809A SU831755A1 SU 831755 A1 SU831755 A1 SU 831755A1 SU 792794809 A SU792794809 A SU 792794809A SU 2794809 A SU2794809 A SU 2794809A SU 831755 A1 SU831755 A1 SU 831755A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
glass
fluorine
transfer
conductivity
inorganic materials
Prior art date
Application number
SU792794809A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Евстропьев
Алексей Алексеевич Пронкин
Игорь Васильевич Мурин
Вячеслав Николаевич Нараев
Галина Израилевна Векслер
Анатолий Александрович Ильин
Наталья Георгиевна Артюшкина
Original Assignee
Ленинградский Ордена Октябрьскойреволюции И Ордена Трудового Красногознамени Технологический Институт Им.Ленсовета
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 Ленинградский Ордена Октябрьскойреволюции И Ордена Трудового Красногознамени Технологический Институт Им.Ленсовета filed Critical Ленинградский Ордена Октябрьскойреволюции И Ордена Трудового Красногознамени Технологический Институт Им.Ленсовета
Priority to SU792794809A priority Critical patent/SU831755A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU831755A1 publication Critical patent/SU831755A1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/12Silica-free oxide glass compositions
    • C03C3/23Silica-free oxide glass compositions containing halogen and at least one oxide, e.g. oxide of boron
    • C03C3/247Silica-free oxide glass compositions containing halogen and at least one oxide, e.g. oxide of boron containing fluorine and phosphorus

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Description

(54) СТЕКЛО
1
Изобретение относитс  к стеклообразным неорганическим материалам и может быть использовано в электрохимических батаре х в качестве анионопровод щего твердого электролита дл  изготовлени -ионоселективных мембран обратимых по отношению к растворам с различным содержанием в них анионов фтора, а также в р де областей техники, где необходимы неорганические материалы с преимущественной аноинной проводимостью по фтору.
Известно стекло 1, включающее, вес.%г
Ва(РОз)а35,7-49
MgFo.0,1-12,2
BaFi20.,4-48.,4
СаСЦ0,1-19,9
Данное стекло отличаетс  высокой химической устойчивостью (1-й ги.Щ)олитический класс), значительным числом переноса по хлору (0,3-0,8), высоким удельным электросопротивлением (10 ом -см) .
Наиболее близким к изобретению  вл етс  стекло 2 с анионной проводимостью по фтору, включающее, вес.%
Ва(РОз)
MgFa14,7-17,4
Указанное стекло имеет число переноса по фторид-иону, достигающее 0,8,
Однако известное стекло обладает недостаточными величинами числа переноса по фтору.
Целью изобретени   вл етс  увеличение числа переноса по фтору.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что стекло, включающее Ва(РО.з),, МдР-з, содержит компоненты в следующем соотношении, вес.% s
Ва(РО)/,67,1-73,65
МдГо. 26,35-32,.9
предлагаемые стекла имеют температуру варки 1250-130С.°С; плотность 3,639-3,684 г/см ; удельную электропроводность при 30 Ос -1д6зоо 10,85-11,55; число переноса по фтоРУ 0,95 - 0,98.
В таблице приведены конкретные составы и свойства предлагаемых стекол. Предлагаемое стекло целесообразно использовать в- различных област х техники, где необходимы неорганические материалы с унипол рной анионной проводимостью по фтору. Особенно зффективно использование изобретени  в качестве анионопровод щих твердых
электролитов в химических источниках, тока, где оно позвол ет отказатьс 

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 541807, кл. С 03 С 3/18, .1974.
2.Халилев В.Д. и др. Об электропроводности и структуре сложных бес-щелочных фторидных стекол. Физика и хими  стекла , 1979, т. 5, № 2, с. 188 - 192.
SU792794809A 1979-07-12 1979-07-12 Стекло SU831755A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792794809A SU831755A1 (ru) 1979-07-12 1979-07-12 Стекло

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792794809A SU831755A1 (ru) 1979-07-12 1979-07-12 Стекло

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU831755A1 true SU831755A1 (ru) 1981-05-23

Family

ID=20840015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792794809A SU831755A1 (ru) 1979-07-12 1979-07-12 Стекло

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU831755A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4302518A (en) Electrochemical cell with new fast ion conductors
Kanno et al. Synthesis of a new lithium ionic conductor, thio-LISICON–lithium germanium sulfide system
Owens Solid state electrolytes: overview of materials and applications during the last third of the Twentieth Century
JP2000513701A (ja) リチウムイオン蓄電池の電極用リチウムアルミニウムマンガンオキシフルオリド
KR920005404A (ko) 전기화학적 이차전지
GB2054255A (en) Solid electrolyte cells
Cho et al. Preparation and electrochemical properties of glass-polymer composite electrolytes for lithium batteries
Sato et al. Observation of structure change due to discharge/charge process of V2O5 prepared by ozone oxidation method, using in situ X-ray diffraction technique
West Solid electrolytes and mixed ionic–electronic conductors: an applications overview
SU831755A1 (ru) Стекло
Kanno et al. Neutron diffraction study of high ionic conductor Rb4Cu16I7+ xCl13-x at 50-300 K: correlation with ionic conductivity
Croce et al. Advanced electrolyte and electrode materials for lithium polymer batteries
Periasamy et al. An electrochemical investigation on polyvinylidene fluoride-based gel polymer electrolytes
IE44617L (en) Solid electrolyte
EP0188114A3 (en) Microporous films
Kanno et al. Rechargeable solid electrolyte cells with a copper ion conductor, Rb4Cu16I7− δCl13+ δ, and a titanium disulphide cathode
US4060672A (en) Electrochemical energy cell with solid electrolyte
Imanaka et al. First identification of tetravalent Hf4+ ion-conducting solid
Komaba et al. Redox-active alkali insertion materials as inner contact layer in all-solid-state ion-selective electrodes
US4172882A (en) Lithium ion transport compositions
EP0243975A2 (de) Elektrochemischer Temperatursensor
US3976505A (en) Sealed lithium-bromine cell
Dey et al. Inorganic electrolyte Li/CuCl2 rechargeable cell
Guth et al. Structure and electrical conductivity of polycrystalline K2YZr (PO4) 3
Suryanarayana et al. Solid electrolyte systems-recent trends