Cтраница 2
Добавка меди, обладающей сравнительно малым перенапряжением водорода, действительно применяется для тех нержавеющих сплавов, которые должны работать в неакислителвных средах. [16]
Добавка меди, обладающей сравнительно малым перенапряжением водорода, действительно применяется для тех нержавеющих сплавов, которые должны работать в неакислительных средах. [17]
Таким образом, при малых перенапряжениях должна иметься линейная зависимость между плотностью тока и перенапряжением. [18]
Таким образом, при малых перенапряжениях поляризационная характеристика электродного процесса, лимитируемого стадией разряда - ионизации, линейна. [19]
Таким образом, при малых перенапряжениях суммарный ток прямо пропорционален перенапряжению. [20]
Отрицательный коронный разряд при малых перенапряжениях характеризуется низкочастотной прерывистой структурой, свидетельствующей об импульсном ( стратифицированном) характере движения ионов в межэлектродном промежутке. Поэтому такой же характер имеет и процесс конденсации, развивающейся на ионах, а следовательно, и сигнал рассеянного на возникших каплях света. Максимальная частота в спектре мощности приближенно должна соответствовать частоте следования сгустков капель, т.е. быть близкой к частоте импульсов Тричела. [21]
Таким образом, при малых перенапряжениях оно находится в линейной зависимости от плотности тока, что согласуется с опытом. [22]
Следовательно, на аноде с малым перенапряжением должен в первую очередь разряжаться кислород. Выделение хлора облегчается при увеличении концентрации NaCl в растворе вследствие уменьшения при этом равновесного потенциала. [23]
Те металлы, которые характеризуются малым перенапряжением при катодном выделении ( велик ток обмена), соответственно обладают и малой анодной поляризацией и, наоборот, металлы, отличающиеся при катодном восстановлении малым током обмена, имеют большую анодную поляризацию. [24]
Следовательно, на аноде с малым перенапряжением должен в первую очередь разряжаться кислород. [25]
Отметим попутно, что для области малых перенапряжений на основе данных, приведенных в [ 23, с. [26]
Процесс образования амальгамы натрия проходит с малым перенапряжением. Поэтому потенциал катода при электролизе близок к равновесному потенциалу образования амальгамы и почти не зависит от плотности тока. В этих условиях выделение водорода на катоде незначительно. Положение меняется, когда на катоде будут участки из электропроводных материалов с низким перенапряжением водорода. [27]
Сущность механизма активного растворения металлов при малом перенапряжении раскрыта еще недостаточно. Можно полагать, что растворение металла состоит из нескольких последовательных стадий: 1) из взаимодействия поверхности анода с молекулами воды или анионами гидроксила; 2) из образования вследствие этого адсорбированных соединений типа МеОН, слабо связанных с кристаллической решеткой, и типа МеОН, не принадлежащих ей; 3) из реакций указанных комплексов с компонентами раствора, в результате чего образуются вторичные продукты процесса. [28]
![]() |
Прибор для определения коррозионной стойкости цинкового порошка. [29] |
Чистота цинка, отсутствие примесей металлов с малым перенапряжением выделения водорода являются необходимыми условиями работы ртутно-цинкового элемента. [30]