Cтраница 4
Потенциал полуэлемента определяется по отношению к нормальному водородному электроду. Нормальным водородным электродом является электрод, состоящий из платины, насыщенной газообразным водородом под давлением в одну атмосферу и опущенный в раствор, содержащий ионы водорода с активностью, равной единице. Потенциал такого электрода принят равным нулю. [46]
Размеры полуэлементов не имеют физического смысла; AG зависит от количеств реагирующих веществ, но не от количеств присутствующих веществ. [47]
![]() |
Строение и потенциал двойного электрического слоя у поверхности раздела металла ( а - активного и б - пассивного с раствором его соли. [48] |
Примером полуэлемента может служить электрод из металла, погруженный в раствор соли этого металла. Атомы металла в пластине являются восстановленной формой, а его ионы в растворе - f - окисленной формой. [49]
Потенциал полуэлемента зависит от потенциала двойного электрического слоя, но экспериментальных методов для его определения не существует. Поэтому находят не абсолютную ср, а относительную величину электродного потенциала, выбирая какой-либо другой полуэлемент для сравнения. Испытываемый полуэлемент соединяют с водородным полуэлементом металлической проволокой и определяют ЭДС полученного химического источника тока. [50]
Примером полуэлемента может служить электрод из металла, погруженный в раствор соли этого металла. Атомы металла в пластине являются восстановленной формой, а его ионы в растворе - окисленной формой. [52]
Для медного полуэлемента в комбинации с водородным термодинамически осуществим процесс восстановления, о чем свидетельствует положительный знак электродного потенциала. [53]
Для медного полуэлемента в комбинации с водородным термодинамически осуществим продесс восстановления, о чем свидетельствует положительный знак электродного потенциала. [54]
Потенциал полуэлемента H / GE при постоянной ионной силе определяется уравнением ( 7 - 8), где Е0 зависит от рН внутреннего раствора, потенциала полуэлемента сравнения, потенциала асимметрии мембраны, который незначительно меняется со временем. Область концентраций водородных ионов, в которой уравнение ( 7 - 8) сохраняет силу для данного электрода, зависит от типа стекла и его гидратации. Отклонения чаще всего встречаются в сильнокислых и в щелочных растворах. В последнем случае так называемая щелочная ошибка особенно заметна при высоких концентрациях катионов металлов главной под-групы 1 - й и 2 - й групп, но при применении литиевого стекла она может быть значительно уменьшена. Область рН, в которой уравнение ( 7 - 8) справедливо для электродов, выпускаемых промышленностью, указывается в описании, но ее следует проверить экспериментально через частые интервалы ( стр. [55]
![]() |
Расчетная электротермическая модель обобщенной схемы па раллельного питания. [56] |
Размеры крайних полуэлементов а и b ( рис. 21 а), как и их токи, отличаются от размеров ( и токов) остальных полуэлементов. Термоэлемент, составленный из ветвей 6, идентичен остальным термоэлементам. [57]
![]() |
Расчетная электротермическая модель обобщенной схемы параллельного питания. [58] |
Размеры крайних полуэлементов а и b ( рис. 21 а), как и их токи, отличаются от размеров ( и токов) остальных полуэлементов. Термоэлемент, составленный из ветвей Ь, идентичен остальным термоэлементам. [59]
![]() |
Стеклянный электрод. [60] |