Cтраница 1
Плотность диффузионного тока i в стационарном состоянии равна плотности катодного тока гк. [2]
Плотность электронного диффузионного тока пропорциональна градиенту концентрации: jno qDn ( dn / dx), где Dn - коэффициент диффузии электронов; dn / dx - градиент концентрации электронов. [3]
В начальный момент плотность диффузионного тока может быть как угодно велика, но по мере обеднения раствора вблизи поверхности электрода эта плотность снижается. По прошествии времени установления она достигает значения предельной плотности тока на электрод, зависящей от скорости размешивания жидкости. [4]
С ростом х плотность диффузионного тока уменьшается, так как часть неравновесных носителей рекомбинирует. [5]
Типичные I-ф-кривые. [6] |
Таким образом, плотность диффузионного тока 1Я будет равна: 1Д - СРК. [7]
Очевидно, что величина плотности диффузионного тока должна быть пропорциональна градиенту концентрации носителей. [8]
Выражение (66.29) показывает, что плотность диффузионного тока уменьшается по тому же заколу, по которому изменяется избыточная концентрация, уменьшение которой обусловлено рекомбинацией неравновесных носителей заряда. [9]
Выражение (66.29) показывает, что плотность диффузионного тока уменьшается по тому же закону, по которому изменяется избыточная концентрация, уменьшение которой обусловлено рекомбинацией неравновесных носителей заряда. [10]
Выражения ( Х 6) описывают плотность диффузионного тока, обусловленного поступлением к электроду интересующего нас вида ионов. В таком случае ток im, обусловленный ионами, реагирующими на электроде, становится малой величиной, которой часто можно пренебречь. [11]
При этом скорость анодного процесса определяется плотностью диффузионного тока по воде. [12]
Выражения ( X, 6) описывают плотность диффузионного тока, обусловленного поступлением к электроду интересующего нас вида ионов. В таком случае ток im, обусловленный ионами, реагирующими на электроде, становится малой величиной, которой часто можно пренебречь. [13]
Выражения ( X, 6) описывают плотность диффузионного тока, обусловленного поступлением к электроду интересующего нас вида ионов. [14]
Это значение близко по порядку к значению плотности максимального анодного диффузионного тока. [15]