Анодное перенапряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Анодное перенапряжение

Cтраница 1


Анодное перенапряжение, как и катодное, увеличивается ( по абсолютной величине) с ростом плотности тока.  [1]

Анодное перенапряжение имеет тот же порядок величины, что и катодное, но менее воспроизводимо, так как пассивирование электрода в результате образования окисных пленок приводит к экспериментальным затруднениям.  [2]

Анодное перенапряжение на гладкой платине не зависит от концентрации серной кислоты; в случае раствора гидрата окиси натрия перенапряжение, повидимому, уменьшается по мере возрастания концентрации ионов гидроксила. В очень разбавленных щелочных растворах а близко к 0 5, но оно, повидимому, увеличивается с ростом концентрации электролита.  [3]

Анодное перенапряжение особенно низко на никелевой стали, стойкость которой в щелочных растворах достаточно высока. Покрытие электродов губчатым металлом ( никелем и - др.) также способствует снижению перенапряжения.  [4]

Анодное перенапряжение зависит от структуры угольного анода: чем более активный материал, тем меньше на нем перенапряжение.  [5]

Анодное перенапряжение, имеющее характер ак-тивационной поляризации, находится в пределах 0 4 - 0 6 В. Особенностью электролиза глинозем-криолитных расплавов является ярко выраженный анодный эффект, сущность которого описана выше.  [6]

Анодное перенапряжение / ( г) ( 13), обусловленное замедленным разрядом ионов, возникает вследствие необходимости кислородсодержащим ионам преодолевать энергетический барьер, связанный с преимущественным формированием двойного слоя фторсодержащими ионами. Так как формирование или изменение двойного слоя происходит практически мгновенно, то эта часть перенапряжения безынерционна.  [7]

8 Зависимость потенциала выделения хлора от плотности тока для различных типов анодных материалов.| Эксплуатационные характеристики хлоратных электролизеров с графитовыми анодами и анодами из титана с активным покрытием. [8]

Низкое анодное перенапряжение, активность при высокой температуре и стабильность свойств в жестких условиях объясняют быстрое внедрение ОРТА в производство хлоратов.  [9]

При больших анодных перенапряжениях анодный ток достигает предельной величины i0, которая определяется природой химической реакции и состоянием поверхности электрода и не зависит от скорости размешивания раствора.  [10]

Выведенному для анодного перенапряжения уравнению ( 106 1) соответствует приведенная на рис. 28 элементарная кривая /, обозначенная буквами АБВ.  [11]

Другая часть анодного перенапряжения ( pi), достигающая значительной величины, возникает в момент включения тока и сразу же исчезает после его выключения. Наличие такого барьера из других ионов затрудняет доступ к аноду и разряд на нем кислородсодержащих ионов.  [12]

13 Кривые включения при силе. [13]

Установлено, что анодное перенапряжение в низкоплавких глиноземсодержащих электролитах при температурах 983 - 1033 К и плотностях тока 0 5 - 0 7 А / см2 составляет 0 35 - 0 6 В на аноде из графита и 0 6 - 0 85 В на аноде из стеклоуглерода.  [14]

15 Схематические анодно-катодные кривые ток - напряжение. а - обратимый процесс. б - необратимый процесс. [15]



Страницы:      1    2    3    4