Cтраница 4
Определить работу выхода электронов с поверхности цинка, если длина волны, соответствующая красной границе, составляет для него 300 нм. [46]
При изучении адсорбции алифатических спиртов на поверхности цинка электрохимическим методом [28] было обнаружено, что влияние спиртов резко меняется в зависимости от концентрации сернокислого цинка, причем влияние концентрации электролита проявляется двояким образом. С одной стороны, при увеличении концентрации электролита происходит усиление адсорбции органического вещества на поверхности металла, вследствие чего в концентрированных растворах оказывают влияние столь малые концентрации добавок, которые в разбавленных растворах почти совершенно не действуют. С другой стороны, увеличение концентрации соли в растворе сильно уменьшает скорость адсорбции поверхностно-активного вещества. [47]
Рассмотрим действие ртути, нанесенной на поверхность цинка, и установим, при каких условиях ртуть будет предохранять цинк от растворения. [48]
![]() |
Зависимость конечной длины L / 2 дорожки, смоченной ртутью, от массы нанесенной капли т. [49] |
Для выяснения механизма распространения ртути по поверхности цинка очень важно определить, как влияет на скорость распространения сила тяжести. Напротив, если ртуть распространяется в основном лишь посредством поверхностной диффузии ( миграции), то угол наклона образца не должен влиять на скорость роста ртутного пятна. [50]
![]() |
Схема галетной батареи. [51] |
С - слой графита, нанесенный на поверхность цинка; в - галета; Л - картон, пропитанный раствором электролита. [52]
Какой длины волны следует направить лучи на поверхность цинка, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 2000 км / с. Красная граница фотоэффекта для цинка равна 0 35 мкм. [53]
На основании этого они предполагают, что поверхность цинка однородна по активности и каталитическая активность твердого вещества не может быть вообще приписана ограниченной части его поверхности. Это предположение противоречит результатам ряда исследований [160, 240, 273, 378], которые подтверждают тот факт, что из плавленной массы не могут быть получены активные катализаторы и что твердые активные катализаторы получаются восстановлением при температуре значительно ниже температуры плавления или спекания. Как схематически показано на фиг. [54]
В атмосфере сухого кислорода оксидная пленка на поверхности цинка появляется лишь выше - 150 С, до этой температуры ои остается блестящим. Жидкий цннк при 400 С быстро окисляется и покрывается серой коркой оксида. Растворимость водорода в расплавленном цинке при 512 С составляет 0 0018 см3 на 100 г металла. Водород вызывает повышенную хрупкость и снижает пластичность. [55]
Восстановленные атомы меди образуют мелкие кристаллики на поверхности цинка. Осадок меди имеет весьма развитую поверхность и поэтому восстановление Н на нем течет с малой удельной скоростью. Следовательно, эффективное перенапряжение мало и скорость катодной реакции, а значит и скорость коррозии, увеличиваются ( ср. Это наблюдение подтверждает, что ускоряющее действие добавок связано именно с изменением водородного перенапряжения. [56]