Cтраница 2
Что касается толщины катодной пленки, то по этому вопросу существуют разноречивые мнения, По данным Геришера и Кеппе-ля [21], полученным электрохимическим методом ( определением количества электричества, расходуемого на образование пленки), толщина пленки оценивается величиной в 1 - 2 молекулярных слоя. Естественно, что такие тонкие пленки невозможно наблюдать. Однако опыт показывает, что пленки, образованные в процессе электролиза в присутствии сульфат-ионов, имеют значительную толщину и их можно визуально наблюдать [47-49], На рис. 111 представлена серия кинокадров, иллюстрирующих разрушение пленки при снижении потенциала от области электроосаждения хрома к области неполного восстановления хромат-ионов. Особенность представленной на снимках пленки заключается в том, что она представляет собой как бы сплошной чехол, покрывающий поверхность электрода. [16]
Технологический процесс получения катодной пленки на поверхности стали предусматривает осаждение двухслойного покрытия хром - оксид хрома, причем первым слоем является обычный электролитический осадок толщиной 0 006 - 0 01 мкм, вторым слоем - катодная пленка той же толщины. [17]
Не потенциалу возбуждения излучаемой катодной пленкой спектральной линии, а в водороде-близка к этому потенциалу. Отсюда следует, что электроны покидают катод с незначительными скоростями и, пробегая темное астоново пространство, приобретают скорость, необходимую для возбуждения газа. [19]
Вид астонова темного пространства в опыте Гюнтер-шульце и Келлера в присутствии паров магния. / - катод. 2 и 4 - темное астоново про. [20] |
Не потенциалу возбуждения излучаемой катодной пленкой спектральной линии, а в водороде - близка к этому потенциалу. Отсюда надо заключить, что участвующие в разряде электроны покидают катод с очень незначительными скоростями и, пробегая темное астоново пространство, приобретают скорость, необходимую для возбуждения газа. [21]
Пузырьки водорода препятствуют дальнейшему наращиванию катодной пленки. [22]
Далее мы увидим, что наличие катодной пленки благоприятствует получению равномерных и мелкокристаллических отложений. Но оно приводит и к нежелательным явлениям - к одновременному разряду посторонних катионов. [23]
Излагаются результаты наблюдений за процессами образования катодной пленки и хромового покрытия на движущейся стальной полосе. Измерена скорость образования покрытия при различных скоростях движения полосы. [24]
Зависимость плотности тока от потенциала катода, полученная в электролитах ( г / л. [25] |
Такое различие в изменении плотности тока обусловлено уплотнением катодной пленки под действием SO4 - и соответственно увеличением ее электрического сопротивления. [26]
Влияние концентрации постороннего аниона ( Са на выход по току. [27] |
При включении тока в первый период электролиза на поверхности катода формируется катодная пленка. [28]
Постоянно действующий ток в этом случае был заметно ниже из-за появления катодной пленки. [29]
Непосредственно к катоду прилегает тонкий светящийся слой ( первое катодное свечение или катодная пленка), за которым следует темный слой, получивший название катодного темного пространства. Это темное пространство затем переходит в светящийся слой ( тлеющее свечение), который имеет резкую границу со стороны катода и постепенно исчезает со стороны анода. За тлеющим свечением наблюдается опять темный промежуток, называемый вторым или фарадеевым темным пространством. Указанные части называются катодными частями разряда. За вторым темным пространством лежит светящаяся область, простирающаяся до анода, или положительный столб. В некоторых случаях этот столб распадается на ряд слоев или страт. [30]