Cтраница 3
Схематические кривые последовательного титрования нескольких ионов с использованием двух индикаторных электродов. [31] |
Особо следует упомянуть о том, что в некоторых случаях оказывается целесообразным применять один из электродов - анод - не платиновый, а из металла, легко анодно растворимого при налагаемом на электроды напряжении. Например, Киз34 применял ртутный анод для титрования галогенидов и серебра: анодное окисление металла электрода заменяет в этих случаях индикаторный электрод. При определении сахара, основанном на титровании избытка реактива Фелинга стандартным раствором сахара, применяют медный анод: окисление меди обеспечивает анодный ток, восстановление ионов меди - катодный35 - зв. [32]
Влияние промывки электродов водой ( а и хромовой смесью ( б при измерении окислительного напряжения в бактериальной культуре Вас. coli. ( Точка А - момент промывки. [33] |
В этой же работе существование окисных пленок платины подтверждено методом кривых заряжения. В литературе указывается [31], что образование окисных пленок платины наблюдается как при анодном окислении металла, так и в растворах окислителей. [34]
Бериллий, А1, V, Ьп реагируют со спиртами в присут. Алкоголяты Се, Т1, 2г, N1), Та, V, 5с и Ьа получают анодным окислением металла в спирте в присут. [35]
Скорость процесса цементации при отсутствии побочных реакций выражается массой вытесняемого металла, осевшего на поверхности вытесняющего металла в единицу времени, или массой вытесняющего металла, переходящего в ионное состояние. Поскольку при токе / ( А), протекающем от катодных участков к анодным, скорость ( моль / с) процесса катодного восстановления ионов или анодного окисления металла выражается отношением f / zF, то именно эта величина и будет скоростью процесса цементации. [36]
Общие требования безопасности) содержит следующий перечень технологических процессов, при которых обязательно устройство вентиляции и местных отсосов: шлифование и полирование; гидропескоструйная обработка; дробеструйная обработка; галтовка; виброабразивная обработка; обезжиривание органическими растворителями, химическое, венской известью, электрохимическое; активация; травление химическое, катодное; химическое полирование; электрополирование; ультразвуковое удаление окисных пленок и загрязнений; приготовление растворов кислот и щелочей; нанесение покрытий способом электрохимическим, химическим, анодного окисления металла, горячим, контактным, катодного распыления; фосфатиро-вание; хроматирование; оксидирование; оплавление покрытия; наполнение в растворе красителя. [37]
Уравнение ( X, 32) сходно с уравнением ( X, 10), но имеет несколько иной физический смысл. Уравнение ( X, 10) показывает, с какой скоростью может совершаться в стационарном состоянии восстановление катионов на электроде в зависимости от скорости диффузии их. Другими словами, уравнение это показывает зависимость скорости электродной реакции от скорости диффузии ионов к электроду. Но при анодном окислении металла скорость диффузии катионов, перешедших в раствор, не может ограничивать скорость электродной реакции. Изменяя поляризацию, мы тем самым можем изменять скорость процесса IA, не заботясь ( в известных пределах) о режиме диффузии в приэлектродном слое. [38]