Cтраница 1
Пленка водорода на поверхности металла образует защитный слой, требующий дополнительного напряжения, для того чтобы металлические ионы могли переходить в раствор. [1]
Элемент Лекланше. [2] |
Во-вторых, пленка водорода, обволакивающая положительный электрод, увеличивает внутреннее сопротивление элемента, а поэтому сила тока также уменьшается. Указанное явление носит название поляризации элементов. [3]
Знак диполя у пленок водорода и кислорода одинаков, но противоположный цезию. [4]
Указанная аналогия подсказывает трактовку пленки водорода на платине как поверхностного сплава. Примем, что атомы водорода на поверхности металла содержатся в виде протонов, а их электроны коллективизированы вместе со свободными электронами поверхностных атомов металла. V поверхности должны быть избыточные электроны, компенсирующие заряд протонов; таким образом, плотность электронов у поверхности повышена. [5]
Если кислорода нет, то пленка водорода окружает катод и изолирует его от электролита. Происходит водородная поляризация, и коррозия прекращается. Такое явление представляет один из случаев поляризации, которая заключается в изменении потенциала электрода во время его работы. Кислород воздуха, окисляющий водород, устраняет водородную поляризацию. [6]
Из работы Робертса теперь ясно, что хемосорбированные пленки водорода и других газов могут быть значительно более устойчивы, чем это обычно предполагалось. Тем не менее они могут быть очень реакционноспособны, поэтому вообще не может быть применимо допущение [129] о том, что каталитически активный водород слабо хемосорбирован. [7]
Изучение влияния строения двойного слоя на твердых электродах в водных растворах обычно затруднено образованием хемосорбированных пленок водорода или кислорода ( см. также гл. X), однако существует несколько металлов, например кадмий, свинец, таллий и цинк, которые даже в области катодного выделения водорода практически свободны от адсорбированного атомарного водорода. [9]
Между - 0 9 и - 0 5 в существует торможение растворения, обусловленное пленкой водорода, причем железо ведет себя как платиновый электрод, насыщенный водородом. [10]
Однако мы можем предположить, что при очень низких температурах, например при 79 К, пленка водорода неподвижна. Роберте [4] показал, что диссоциативная адсорбция двухатомных молекул с образованием неподвижной атомной пленки на основании чисто статистических соображений приводит к заполненному слою, содержащему 8 % пустых мест или промежутков. Роберте предположил, что такие пустые места могут играть роль при каталитическом действии. [11]
Способ нагрева в электролите. [12] |
Если выполнить катод таким образом, чтобы плотность тока на нем достигала 3 - 4 а / сж2, то окружающая его пленка водорода вызовет падение напряжения 200 в. При этом между электролитом и катодом возникает дуговой разряд, горящий в водородной среде. Водородная пленка является в этом случае теплоизоляцией, предохраняющей катод от остуживания электролитом. [13]
Во всех случаях имеется пленка водорода, адсорбированного на поверхности, вероятно, толщиной в один атом и плотно упакованная. [14]
Электролитическая закалка. [15] |