Cтраница 1
Действительная плотность тока на пористом графите значительно отличается от габаритной, рассчитанной по геометрическим размерам электрода. Здесь важно отметить, что, кроме чисто электрохимических характеристик, изучались и фильтрующие свойства проницаемых высокопористых графитовых анодов. [1]
Вычисляем действительную плотность тока в обмотках и среднее ее значение. [2]
Если при расчете была принята действительная плотность тока, то полученную по формуле или по таблице величину TJ следует увеличить в 2 - 4 раза. [3]
Когда благодаря сильному уменьшению пор действительная плотность тока достигает определенной величины ( вероятно 40 - 100 А / см2), становятся возможны и другие изменения, такие, например, как образование ионов более высокой валентности или окисной пленки, или свободного кислорода. Эти изменения вызывают действительный рост потенциала, и этот повышенный потенциал остается по меньшей мере в течение некоторого времени и после выключения тока. [4]
Цифры, указанные на рис. 1.7, а, отражают отношение действительной плотности тока к средней. Углы сдвига, указанные на рис. 1.7, б, отнесены к общему току. На рис. 1.8, а, б приведены аналогичные кривые для плоской медной, шины сечением ШХ X 100 мм. [5]
Пластинчатый электрод. [6] |
В электродах этого типа стремятся развить рабочую поверхность электрода и тем снизить действительную плотность тока. Болтами 3 все пластины стянуты в одно целое. [7]
Индукторы в большинстве случаев изготовляются многовитковыми, причем необходимость изоляционного зазора между витками приводит к тому, что действительная плотность тока в индукторе оказывается несколько выше расчетной ( так как из общего сечения индуктора исключаются сечения изоляционных зазоров) и вследствие этого у многовиткового индуктора потери не будут равны потерям в сплошном цилиндре. [8]
Индукторы в большинстве случаев изготовляются многовитковыми, причем необходимость изоляционного зазора между витками приводит к тому, что действительная плотность тока в индукторе оказывается несколько выше расчетной ( так как из общего сечения индуктора исключаются сечения изоляционных зазоров) и вследствие этого у многовиткового индуктора потери не будут равны потерям в сплошном цилиндре. [9]
Поляризация графита ДЭЗ в растворе NaCl 300 г / л при 25 С.| Габаритная и действительная плотности тока на плотном и пористом графитах. [10] |
Как уже указывалось, истинная поверхность пористых электродов, конечно, намного больше внешней, габаритной, и потому действительная плотность тока на поверхности электрода всегда значительно меньше плотности тока, отнесенной к внешним его габаритам. В таблице 16 приводим данные для габаритной и действительной плотности тока для электродов разной пористости. [11]
Под средней плотностью тока подразумевается отношение силы тока ко всей поверхности деталей, загружаемых в барабан или колокол; под действительной плотностью тока подразумевается отношение силы тока к подвергающейся покрытию в данный момент поверхности деталей. [12]
Зависимость перенапряжения выделения хлора ( / и износа графитовых анодов q ( 2 от рН ано-лита, содержащего 4 4 М NaCl. [13] |
Выделение кислорода в порах вызывается двумя причинами: обеднением раствора в порах ионами хлора, наступающим вследствие замедленности диффузии из объема раствора, и низкой действительной плотностью тока, которая на глубине 10 мм на 2 - 3 порядка ниже габаритной. Сравнение поляризационных кривых для хлора и кислорода, снятых в растворе хлорида натрия, показывает, что при очень низких плотностях тока идет преимущественное выделение кислорода. Именно поэтому графит изнутри как бы сгорает, что вызывает расширение пор и ускорение механического осыпания зерен. [14]
Профилограммы, показывающие зависимость микро-геометрии поверхности от толщины слоя хрома. [15] |