Cтраница 2
Перенапряжение выделения водорода на никелевых гладких и шероховатых электродах изучено [42] в широком интервале концентраций гидроокисей Li, Na, К, Rb и Cs. [16]
Перенапряжение выделения водорода на ртутном и свинцовом катодах очень велико. [18]
Перенапряжение выделения водорода на ртутном и амальгамном катоде настолько высоко, что возможно проводить процесс электролиза с образованием амальгамы щелочных металлов с высоким выходом по току. Разряд ионов щелочных металлов вместо водорода па ртутном катоде затрудняется, если в растворе электролита присутствуют примеси, разряжающиеся на катоде при более положительном потенциале по сравнению с ионами щелочных металлов. Такие примеси, не растворяющиеся в ртути и не смачиваемые ею, носят название амальгамных ядов. При попадании амальгамных ядов в электролит и их восстановлении на поверхности амальгамы образуются местные включения с низким перенапряжением выделения водорода, что приводит к увеличению расхода тока на разряд водорода. [19]
![]() |
H. Поляризационные кривые платинированного титана ( 1 2 и титана ( 3, 4 до поляризации ( 1 и 4 к после поляризации с i 1500 А / см2 длительностью, ч. 2 - 350. 3 - 45. [20] |
Перенапряжение выделения водорода при наводороживании повышается на пал-ладии [ 112, ИЗ ], в некоторых условиях на металлах группы железа [32], по данным [53] на титане при наводороживании повышается перенапряжение водорода, однако по другим данным [111] эта величина уменьшается. [21]
Перенапряжение выделения водорода на никелевых гладких и шероховатых электродах изучено [42] в широком интервале концентраций гидроокисей Li, Na, К, Rb и Cs. [22]
Перенапряжение выделения водорода на ртутном и свинцовом катодах очень велико. [24]
Перенапряжение выделения водорода на ртутном и амальгамном катоде настолько высоко, что возможно проводить процесс электролиза с образованием амальгамы щелочных металлов с высоким выходом по току. Разряд ионов щелочных металлов вместо водорода па ртутном катоде затрудняется, если в растворе электролита присутствуют примеси, разряжающиеся на катоде при более положительном потенциале по сравнению с ионами щелочных металлов. Такие примеси, не растворяющиеся в ртути и не смачиваемые ею, носят название амальгамных ядов. При попадании амальгамных ядов в электролит и их восстановлении на поверхности амальгамы образуются местные включения с низким перенапряжением выделения водорода, что приводит к увеличению расхода тока на разряд водорода. [25]
Перенапряжение выделения водорода с ростом содержания в алюминии железа уменьшается. Снижение перенапряжения водорода для вакуумных покрытий связано с его пористостью. [26]
Перенапряжение выделения водорода при наводороживании повышается на пал-ладии [ 112, ИЗ ], в некоторых условиях на металлах группы железа [32], по данным [53] на титане при наводороживании повышается перенапряжение водорода, однако по другим данным [111] эта величина уменьшается. [27]
Перенапряжение выделения водорода на ниобиевом и танталовом катодах снижается по мере насыщения металла водородом. [28]
Перенапряжение выделения водорода на ртутном и амальгамном катоде высоко, что обеспечивает возможность проведения процесса электролиза с образованием амальгамы щелочных металлов с высоким выходом по току. При попадании амальгамных ядов на поверхность амальгамы образуются местные включения с низким перенапряжением выделения водорода и наблюдается увеличение расхода тока на разряд водорода. [29]
Перенапряжение выделения водорода па ниобиевом и танталовом катодах снижается по мере насыщения металла водородом. [30]