Cтраница 1
![]() |
Зависимость потенциала выделения кислорода и водорода на платиновом микроэлектроде от концентрации кислоты в растворе.| Вольт-амперные кривые на фоне 1 н. H2SO4. - 2 - 10 - 4М СгС12. 2 - IX. [1] |
Высокое перенапряжение кислорода на платине объясняется замедленностью стадии разряда гидроксила. [2]
![]() |
Схема ячейки электролитной ванны. [3] |
Если учесть высокое перенапряжение кислорода на пленке окислов, образование их до начала реакции ( 37) представляется вполне вероятным. [4]
На благородных металлах, отличающихся высоким перенапряжением кислорода, исследование этого процесса затруднено, вследствие тормозящего действия образующихся окислов на электрохимический процесс разряда. [5]
Платина, золото и диоксид свинца принадлежат к числу анодных материалов с высоким перенапряжением кислорода. [6]
Сопоставляя зависимость перенапряжения кислорода и водорода от природы металла, можно заметить, что на металлах с низким перенапряжением водорода наблюдается высокое перенапряжение кислорода и, наоборот, на металлах с высоким перенапряжением водорода перенапряжение кислорода мало. Это правило не общее. Так, например, на никеле и кобальте перенапряжение мало и при разряде водорода, и при выделении кислорода. [7]
Если поддерживать в нейтральных или кислых растворах концентрацию ионов С1 - достаточно высокой, то разряда иона ОН происходить не будет из-за высокого перенапряжения кислорода на аноде. [8]
Благодаря высокому перенапряжению кислорода платиновый анод может быть поляризован до значительных положительных потенциалов и сохранять при этом пассивное состояние, что позволяет проводить электрохимическое окисление с высокой селективностью. [9]
Несмотря на то что оба материала характеризуются высоким перенапряжением кислорода, реакция Кольбе протекает только на платине при потенциале более высоком, чем потенциал выделения кис юрода Добавление индифферентных электролитов, конкурирующих с ацетат ионами при адсорбции на электроде, снижает выход продуктов реакции Кольбе. В среде метанола, где адсорбция выражена слабее, чем в воде, реакция Кочьбе протекает как на платиновом, так и на золотом анодах. [10]
Графит, подобно благородным металлам, устойчив в кислой и щелочной среде. Он обладает высокой электропроводностью, близкой к электропроводности металлов, и довольно высоким перенапряжением кислорода. В условиях анодной поляризации поверхность графита покрыта хемосорбированным кислородом. При анодной поляризации состав, природа и прочность окислов изменяются в зависимости от потенциала и состава электролита. Графит используется в качестве анода во многих органических электросинтезах. [11]
Графит, подобно благородным металлам, устойчив в кислой и щелочной среде. Он обладает высокой электропроводностью, близкой к электропроводности металлов, и довольно высоким перенапряжением кислорода. В условиях анодной поляризации поверхность графита покрыта хемосорбированным кислородом. При анодной поляризации соста в, природа и прочность окислов изменяются в зависимости от потенциала и состава электролита. Графит используется в качестве анода во многих органических электросинтезах. [12]
Известно сравнительно мало металлов и их окислов, не подвергающихся химическому воздействию при использовании их в качестве анодов. Наиболее широко используемые из них - гладкая платина и окись свинца - имеют очень высокое перенапряжение кислорода. Наименьшее перенапряжение кислорода дает платиновая чернь. [13]
Электрохимические требования к электроду сводятся к максимально высокой селективности электрода по отношению к интересующему нас электродному процессу и, если это не входит в противоречие с этим требованием, - к минимальной величине электродного потенциала. Как уже было сказано, эти требования часто взаимно противоречивы. В ряде случаев для проведения электроокислительных и электровосстаповительных процессов необходимо создавать условия для высокого перенапряжения кислорода на аноде и водорода на катоде, чтобы подавить эти процессы и достичь высокого значения электродных потенциалов, необходимых для получения высокого выхода целевого продукта по току. [14]
Перенапряжение кислорода играет в анодных реакциях такую же роль, как перенапряжение водорода при восстановлении. Однако выбор анодных материалов с разным перенапряжением кислорода крайне ограничен, поскольку определяющую роль играет коррозионная стойкость материала. Гладкая платина, золото, диоксид свинца и стеклоуглерод - коррозионно стойкие материалы с высоким перенапряжением кислорода. [15]