Cтраница 2
Образующиеся пленки служат защитой литиевого электрода от коррозии. Анодное растворение при высоких плотностях тока ( вторая ступень) является результатом частичного или полного разрушения пленки, которым объясняется увеличение стандартной плотности тока обмена. Так, обычной запассивирован-ной поверхности лития соответствуют токи обмена 0 80 [1056] и 1 47 мА / см2 [908], на свежем срезе лития - 10 2 [724] и 3 28 мА / см2 [908] для ПК и этиленкарбоната соответственно. [16]
Образующаяся пленка оксида препятствует дальнейшему взаимодействию. Повышение температуры и уменьшение размеров частиц металла всегда ускоряют окисление. Так, железо в нормальных условиях окисляется медленно. [17]
Образующаяся пленка влаги в щелях и на теневых участках изделия в условиях повышенной влажности довольно длительное время остается на поверхности изделий, что, в свою очередь, вызывает усиленную коррозию металла. Поэтому исследование влияния длительности прибывания морской воды на поверхности металла представляет большой интерес. Объясняется это тем, что при периодическом испарении воды с поверхности пленки концентрация солей в ней увеличивается. Кроме того, некоторые соли, содержащиеся в морской воде, подвергаются со временем гидролизу, что ведет к подкислению электролита. [18]
Образующаяся пленка оксида препятствует дальнейшему взаимодействию. Повышение температуры и уменьшение размеров частиц металла всегда ускоряют окисление. Так, железо в нормальных условиях окисляется медленно. [19]
Образующаяся пленка густокоричневого цвета и, как показали исследования методом инфракрасной спектроскопии, не имеет ароматической структуры, однако все же сохраняется некоторая степень кратности связей С-С. Пленка не растворяется ни в одном из растворителей. [20]
![]() |
Состав и режим работы ванн холодного фосфатирования. [21] |
Образующиеся пленки черного цвета имеют лучший внешний вид и повышенную коррозионную стойкость по сравнению с пленками, полученными обычным способом. [22]
Образующиеся пленки двуокиси титана трудно растворяются ( менее 0.03 А / сек) в концентрированной плавиковой кислоте, однако хорошо травятся ( 4 - ( Ю А / сек) в разбавленном ( 1 8 Л) растворе. [23]
![]() |
Схема прибора для получения эмульсии методом дробления капель.| Схема прибора для получения эмульсий методом разрыва пленок. [24] |
Образующуюся пленку дисперсной фазы разрывают пузырьками воздуха, пропускаемого через дисперсионную среду. [25]
![]() |
Схема прибора для получения эмульсий методом дробления капель.| Схема прибора для получения эмульсий методом разрыва пленок. [26] |
Образующуюся пленку дисперсной фазы разрывают пузырьками воздуха, пропуска-емого через дисперсионную среду. [27]
![]() |
Схема прибора для получения эмульсий методом дробления капель.| Схема прибора для получения эмульсий методом разрыва пленок. [28] |
Образующуюся пленку дисперсной фазы разрывают пузырьками воздуха, пропускаемого через дисперсионную среду. [29]
Характер образующихся пленок во многом зависит от строения кристаллической решетки металлов. Даже внешне эти пленки весьма различны. Особенно ярко выражено образование пленок на поверхности бронзы ВБ - 24 и меди. [30]