Доля - электричество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Доля - электричество

Cтраница 3


До тех пор, пока предельный ток В не станет равным току электролиза, в электрохимической реакции участвует лишь В. При дальнейшем уменьшении его концентрации повто-рятся описанные выше процессы. Таким образом, нет возможности обеспечить 100 % - ный выход по току для нужной реакции и, хотя можно обнаружить какой-либо химической или электрохимической реакцией момент завершения окисления В, не удастся установить долю электричества, затраченную только на окисление В.  [31]

Такое деление не является вполне строгим. Примером могут служить растворы щелочных металлов в жидком аммиаке. При растворении в аммиаке атомы щелочных металлов диссоциируют на положительные ионы и. Доля электричества, переносимая теми и другими, зависит от концентрации раствора. Чем более концентрирован раствор, тем большее участие в переносе электричества принимают электроны, В жидких металлических сплавах также наблюдается смешанная проводимость. Большая доля тока переносится электронами, но можно обнаружить и перемещение ионов металла.  [32]

Такое деление не является вполне строгим. Примером могут служить растворы щелочных металлов в жидком аммиаке. При растворении в аммиаке атомы щелочных металлов диссоциируют на положительные ионы и свободные электроны. Доля электричества, переносимая теми и другими, зависит от концентрации раствора. Чем более концентрирован раствор, тем большее участие в переносе электричества принимают электроны. В жидких металлических сплавах также наблюдается смешанная проводимость. Большая доля тока переносится электронами, но можно обнаружить и перемещение ионов металлов.  [33]

Это кратковременный по периоду наблюдений эффект, который обусловлен в основном расслоением стран по уровню энергопотребления. Долговременным фактором, показывающим основную тенденцию развития большой энергетики, является постоянное снижение со скоростью примерно 1 - 2 % в год интенсивности энергопотребления, что означает выброс углерода на единицу произведенной энергии. С 1850 г., когда углеродная насыщенность энергетики составляла 1 1т С / МДж, она монотонно снижалась до 0 64 т С / МДж в 2000 г. Процесс декарбонизации энергетики ускоряется растущей потребностью в дешевой, чистой, гибкой и удобной энергии. Исторически это выразилось в постоянном увеличении доли электричества и энергоносителей, богатых водородом.  [34]

Другими словами, часть узлов решетки, которые в чистом ZrOa заполняются ионами Оа -, остается пустой. Наличие вакансий облегчает миграцию ионов кислорода, и при наложении разности электрических потенциалов смесь ZrO2 - CaO в твердом состоянии становится анионным проводником. Это явление, как будет показано в гл. IX, используется для определения термодинамических величин, важных для металлургической практики. Доля электричества, которая переносится через электролит данным ионом, называется его числом переноса. Оно может быть найдено из уравнения, которое определяет количество электричества, прошедшего через сечение электролита, равное 1 см2 за 1 с, и из приводившихся выше уравнений для количеств электричества, переносимых ионами.  [35]

В толще раствора перенос электричества осуществляется двумя переносчиками одновременно. Положительные ионы движутся в одну сторону, а отрицательные - в другую. Но через границу раздела электрод - раствор электричество переносится только одним видом ионов. Представим себе, например, электролизер, в который налит раствор AgNOa и помещены два серебряных электрода. Если скорость движения Ag и NO - не одинакова, то и количества электричества, перенесенные ими через любое сечение раствора, будут различными. Числом переноса для данного вида ионов называется доля электричества, которая переносится этими ионами в соответствующем растворе.  [36]



Страницы:      1    2    3