Cтраница 1
Наиболее высокое перенапряжение наблюдается на свинце, ртути, кадмии, цинке. [1]
Наиболее высокое перенапряжение наблюдается на свинце, ртути, кадмии. [2]
Наиболее высокое перенапряжение создается на меди, свинце и, особенно, на ртути. Перенапряжение уменьшается при использовании электродов с губчатой поверхностью. [3]
Наиболее высокое перенапряжение наблюдается на свинце, ртути, кадмии, цинке. [4]
![]() |
Зависимость перенапряжения водорода ( 1 и токов обмена ( 2 от порядкового номера элемента (. / V. [5] |
Характер этой зависимости иллюстрируется рис. 3, из которого видно, что в каждом периоде наиболее высокие перенапряжения водорода ( соответственно наиболее малые токи обмена) наблюдаются на sp - ме-таллах и на й-металлах с малым заполнением с. У металлов электронных аналогов перенапряжения водорода близки. В качестве катодных материалов целесообразно выбирать металлы, отличающиеся малыми токами обмена реакции Н е - а / 2 Н2 и одновременно характеризующиеся высокими значениями константы b уравнения Тафеля. [6]
Если материал анода не должен окисляться, то в качестве анода, как правило, используют гладкую платину или сплав платины с иридием, который лучше всего противостоит окисляющему действию и вызывает наиболее высокое перенапряжение кислорода. В сернокислом растворе применяют также свинцовые аноды. Угольные аноды вызывают небольшое перенапряжение и в сернокислом растворе постепенно распадаются; однако в галоидоводородных кислотах они совершенно устойчивы. [7]
Цинк, используемый в источниках тока, давно привлекает к себе внимание многих исследователей, стремящихся улучшить его коррозионную стойкость самыми различными способами: введением добавок в цинк, в электролит, амальгамированием и др. При этом обычно выбирают присадки к цинку, на которых наиболее высокое перенапряжение водорода, вследствие чего повышается коррозионная стойкость цинка. К таким присадкам относятся свинец, олово, ртуть, кадмий, индий и некоторые другие. Как правило, все цинковые электроды перед закладкой в источник тока амальгамируют. [8]
Обратимый кислородный электрод на практике реализовать нельзя, и при конечных токах выделение кислорода сопровождается значительным перенапряжением на всех металлах. В противоположность выделению водорода наиболее высокое перенапряжение наблюдается на платине и золоте, а относительно низкое - на кобальте, железе и никеле. [9]
В препаративных элекгролизах для осуществления катодного отщепления галогена выбор материала катода определяется целями эксперимента. В тех случаях, когда необходимо провести полное удаление всех имеющихся атомов галогена, необходимо применять катодный материал, обладающий наиболее высоким перенапряжением водорода. [10]