Cтраница 2
Изучив зависимость перенапряжения от плотности тока вблизи обратимого потенциала водородного электрода и зная величину тока обмена, можно использовать уравнение ( 651) для решения вопроса о вероятной природе катодного выделения водорода на данном металле. [16]
Изучив зависимость перенапряжения от плотности тока вблизи обратимого потенциала водородного электрода и зная величину тока обмена, можно использовать уравнение ( XV-40) для решения вопроса о вероятной природе катодного выделения водорода на данном металле. [17]
Выясним зависимость перенапряжения ц от плотности тока для случая малых плотностей тока. Уравнение ( 34) позволяет рассмотреть этот вопрос уже с учетом скорости обратной реакции. [18]
Рассмотрим зависимость перенапряжения перехода и диффузии от плотности внешнего тока. [19]
![]() |
Зависимость перенапряжения от логарифма плотности тока. [20] |
График зависимости перенапряжения от lg / должен быть прямой линией; как видно из рис. 116, результаты [16], полученные для ряда катодов в разбавленном растворе серной кислоты, согласуются с этим уравнением. [21]
![]() |
Катодные поляризационные кривые восстановления ионов палладия в координатах Е - tg к ( 7 - 5 и Е - й к / пр. к / (. р. - / ( / - 5. [22] |
Линеаризация зависимости перенапряжения от плотности тока возможна, если известны все стехиометрические коэффициенты ( их можно определить из зависимости равновесного потенциала от концентраций компонентов) и предельные плотности тока диффузии. [23]
Кривая зависимости перенапряжения от времени т - / СО имеет максимум; по достижении значения т ] 2 образование зародышей прекращается. Ток разряда при этом ввиду происшедшего падения потенциала двойного слоя также уменьшается. Значительное локальное потребление ионов у фронта роста приводит к возникновению концентрационной поляризации, которая при поддержании катодного потенциала постоянным в свою очередь приводит к снижению эффективно действующего перенапряжения ( пересыщения) на транице металла - раствор. [24]
![]() |
Анодные поляризационные кривые на графите при 25 в растворе 22 6 % NaCl. [25] |
Характер зависимости перенапряжения от плотности тока оказывает влияние на распределение тока между процессами выделения хлора и кислорода. Вид зависимости обусловливается материалом анода. Таким образом, процесс выделения хлора на анодах из платинированной платины при заданных плотности тока и температуре должен идти с лучшим использованием тока, чем на анодах из графита. [26]
Рассмотрим вкратце зависимость перенапряжения от этих факторов. [27]
Такой характер зависимости перенапряжения от наводороживания свидетельствует согласно представлениям [20] о замедленности на этих металлах стадии электрохимической десорбции. Вследствие высокого сродства металлов к кислороду их поверхность всегда покрыта оксидной пленкой, на которой и идет разряд ионов водорода и воды. Величины перенапряжения водорода определяются полупроводниковыми и электрокаталитическими свойствами этих пленок. Присутствие на поверхности плотных оксидных пленок, мало восстанавливающихся при катодной поляризации, придает Ti, Zr, Nb, Та исключительную коррозионную стойкость. Широкому их внедрению в электрохимические производства в качестве катодного материала препятствует потеря механической прочности при наводороживании. Возникающие в металле внутренние напряжения вызывают искривление, коробление катода. Учитывая устойчивость этих металлов в агрессивных средах, их стремятся использовать в качестве основы, на которую наносится активное катодное покрытие. Чтобы предотвратить потерю механической прочности титана при наводороживании предложено катодную сторону биполярного электрода покрывать гидридом титана, который отличается достаточно высокой электропроводностью. Гидрид в виде порошка впрессовывается в титановый электрод в атмосфере водорода при повышенных давлении и температуре ( пат. Образованию гидридов препятствует также легирование титана редкоземельными элементами в количестве 0 01 - 1 0 % ( пат. [28]
Для нахождения зависимости перенапряжения реакции от плотности тока необходимо определить концентрацию Ох как функцию тока. [29]
Это выражение характеризует зависимость перенапряжения от плотности тока; константа а характеризует способность протекания реакции восстановления кислорода на том или ином металле. [30]