Cтраница 1
Низкое перенапряжение водорода, характерное для этих металлов, резко возрастает при амальгамировании. К четвертой группе можно отнести мышьяк, германий, бериллий, теллур, селен, бор и некоторые другие элементы, которые не растворяются в ртути и не амальгамируются. Вследствие наличия только ковалентной связи между атомами, они не переходят в ртуть даже при электролитическом выделении их из растворов на ртутном катоде. [1]
Металлы с низким перенапряжением водорода применяют в качестве катодов в промышленном электролизе с целевым процессом на аноде, когда потенциал катода должен быть минимальным. [2]
На катодах с низким перенапряжением водорода ( никель, платина) в кислых растворах, как правило, образуется арилгидроксил-амин. Для получения амина V предпочтительны катоды с высоким перенапряжением водорода. [3]
![]() |
Зависимость каталитического тока выделения водорода на ртути в растворе 0 2 н. НС1 CeH6NH3 от степени заполнения поверхности катализатором при - 0 8 В ( н. к. э. [4] |
Для металлов с низким перенапряжением водорода, хорошо адсорбирующих водород, необходимо учитывать наряду с прямым переходом электрона на реагирующую частицу возможность взаимодействия адсорбированного органического вещества с адсорбированным водородом. [5]
На некоторых катодах с низким перенапряжением водорода органические соединения, по-видимому, реагируют с водородом уже после его выделения в виде молекулы. Если подвергнуть сорбиновую кислоту СН3СН СНСН - - СНСООИ восстановлению на катодах с высоким перенапряжением водорода, то происходит присоединение водорода в месте двойных связей 1 2 или 1 4 или же в качестве продукта восстановления образуется бимолекулярное соединение. Медь и платиновая чернь известны как катализаторы гидрогенизации. [6]
Амальгамными ядами являются металлы с низким перенапряжением водорода, мало растворимые в ртути и плохо смачиваемые амальгамой. [7]
Ароматические нитрилы, кроме металлов с низким перенапряжением водорода, восстанавливаются также на свинце, приготовленном по Тафелю. [8]
Ароматические нитрилы, кроме металлов с низким перенапряжением водорода, восстанавливаются также на свинце, приготовленном по Тафелю. [9]
Так, при электровосстановлении на металлах с низким перенапряжением водорода часто гидрирование органических соединений происходит под действием водорода, выделяющегося на электроде, а металл нередко играет роль катализатора. На электродах же с высоким перенапряжением обычно происходит перенос электронов на восстанавливающееся вещество, причем в кислых средах переносу электронов часто предшествует протониза-ция органических молекул, значительно облегчающая протекание электрохимической реакции ( см. гл. [10]
В тот же раствор погружается электрод, имеющий более низкое перенапряжение водорода, чем ртуть. Электрод соединяется с амальгамой через внешнюю цепь, имеющую либо незначительное сопротивление, либо включенное последовательно регулируемое сопротивление. [11]
Выделение германия электролизом из водных растворов затруднено из-за очень низкого перенапряжения водорода на металле. Поэтому из водных растворов осаждаются покрытия очень малой толщины. [12]
Для осуществления частичного дегалогенирования желательно употреблять металлы с более низким перенапряжением водорода. Так, Фокин [15, 16] установил, что четыреххлористый углерод на медном катоде восстанавливается до хлороформа, в то время как на свинцовом катоде основной продукт восстановления - хлористый метилен. [13]
Для осуществления частичного дегалогенирования желательно употреблять металлы с более низким перенапряжением водорода. Так, четыреххлористый углерод на медном катоде восстанавливается до хлороформа, в то время как на свинцовом катоде основной продукт восстановления - хлористый метилен. Для восстановления трихлоруксусной кислоты до хлоруксусной предпочтителен никелевый или медный катод. [14]
Близость значений потенциалов никеля и водорода и в особенности низкое перенапряжение водорода на никеле мешают никелированию. [15]