Cтраница 1
Более высокое перенапряжение и более электроотрицательный стандартный потенциал, - вместе со много раз меньшей концентрацией дейтерия по сравнению с протием, должны приводить к преимущественному разряду на катоде протия и накапливанию дейтерия в электролите. Однако значительного разделения изотопов водорода при электролизе не происходит. [1]
Более высокое перенапряжение и более электроотрицательный стандартный потенциал, вместе со много раз меньшей концентрацией дейтерия по сравнению с протаем, должны приводить к преимущественному разряду на катоде протия и накапливанию дейтерия в электролите. Однако значительного разделения изотопов водорода при электролизе не происходит. [2]
Более высокое перенапряжение на амальгамах щелочных металлов было подтверждено более поздними исследованиями [228, 229], авторы которых считали, что причиной повышения перенапряжения является не амальгама, а щелочной раствор. [3]
Более высокое перенапряжение и более электроотрицательный стандартный потенциал, вместе со много раз меньшей концентрацией дейтерия по сравнению с протаем, должны приводить к преимущественному разряду на катоде протия и накапливанию дей-терия в электролите. Однако значительного разделения изотопов водорода при электролизе не происходит. [4]
При более высоких перенапряжениях эти формальные сопротивления t ] / i становятся меньшими. [5]
При более высоких перенапряжениях на одной или обеих поляризационных кривых в полулогарифмических координатах может наблюдаться изменение наклона, свидетельствующее об изменении природы замедленной стадии. [6]
Переход к более высоким перенапряжениям 1 4 - 2 0 в ( верхний участок) сопровождается повышением содержания О18, которое возрастает с увеличением концентрации аниона и с повышением перенапряжения. Полученные результаты подтверждают высказанное выше представление о том, что переход к высоким перенапряжениям сопровождается изменением механизма процесса выделения кислорода, связанным с участием аниона кислоты. [7]
Однако в случае металлов с более высоким перенапряжением, особенно при больших плотностях тока, перенапряжение определяется в основном замедленным разрядом. [8]
Обычно этот принцип распространяют и на более высокие перенапряжения, однако следует учесть, что с ростом отрицательного потенциала происходит снижение энергии активации разряда как для реакции переноса первого электрона, так и для реакции переноса второго электрона. [9]
Хром ( кривая 2) имеет более высокое перенапряжение восстановления азотной кислоты, тогда как в области анодных значений плотности тока наблюдается растворение хрома по механизму перепассивации. [10]
![]() |
Стационарные поляризационные кривые растворения кобальта в 0 3 М растворе ( Na Н С1О. прирН 1 1 в зависимости от концен грации. [11] |
И поляризационные кривые сдвигаются в сторону более высоких перенапряжений, а наклоны тафелевских прямых приближаются к ( дЕ Id lg /) Si 60 мв по сравнению с ( дЕ ld gj) st 29 мв в отсутствие галоидных ионов. [12]
![]() |
Зависимость числа образующихся кристаллов от напряжения на электродах. [13] |
Так как для образования кристаллических зародышей требуется более высокое перенапряжение, чем для продолжения их роста, то можно сказать, что условия электролиза, способ ствующие повышению перенапряжения или катодной поляриза ции, будут обеспечивать получение мелкозернистых осадков на катоде. Из этого также следует, что факторы, влияющие на катодную поляризацию, должны соответственным образом изменять и структуру осадков. [14]
Как было показано в работах [78, 92, 128, 132, 151], еще более высокие перенапряжения могут возникнуть при выполнении линейным выключателем быстродействующего АПВ. Для энергосистем сверхвысокого и ультравысокого напряжения это является исключительно важным фактором, поскольку создаваемые при этих коммутациях перенапряжения могут оказаться определяющими для выбора соответствующего уровня изоляции основного оборудования распределительных устройств. [15]