Поляризация - катод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Поляризация - катод

Cтраница 3


Буквой t обозначен период поляризации катода, равный 5 мин. За это время поверхность катода успевает обновиться, и поляризация его достигает стационарного значения.  [31]

ЗАО-концентрация иода уменьшается, а поляризация катода увеличиваете. В точке эквивалентности в растворе практически нет иода.  [32]

Литературные данные о зависимости величины поляризации катода при электроосаждении хрома от плотности тока весьма разнообразны и противоречивы, поэтому однозначно судить по ним о механизме электродной реакции нельзя.  [33]

34 Снимок реплики с платинового катода с выделившимися двумя зародышами никеля. На большом кристаллике отчетливо виден фронт роста. Температура 700 С. Расплав КС1 - ( - - f NaCl - - 4 35 - 10 - 3 мол. долей NiCl2. Потенциал поляризуемого электрода поддерживался электроположитель-нее стационарного потенциала никелевого электрода на 250 мв, X 30 000. [34]

Предположение, что в условиях поляризации катода возникает деполяризация за счет образования сплава выделяемого металла с металлом подложки не подтверждается на основании следующих соображений: сравнения скоростей роста слоя осаждаемого металла и коэффициентов диффузии никеля в платину и в молибден, согласно нашим расчетам, показывают, что последние на несколько порядков ниже, чем скорость продвижения фронта роста осадка.  [35]

Сущность катодной защиты заключается в искусственной поляризации катода таким образом, чтобы его потенциал, по крайней мере, стал равным потенциалу анода коррозионной пары. Это можно сделать, подключив к двух-электродной ( катод - анод) коррозионной паре третий электрод с более отрицательным потенциалом. В результате такой поляризации катода работа коррозионной пары прекращается. Однако это может быть лишь при определенном более отрицательном потенциале и соответствующей силе защитного тока. Как уже отмечалось, защитная поляризация катода может быть осуществлена наложением защитного потенциала от источника постоянного тока или применением в качестве дополнительного анода специальных материалов.  [36]

Наложение катодного тока приводит к быстрой поляризации титановых катодов. Однако участки кривых, отвечающие выделению водорода, для всех трех кислот расположены сравнительно невысоко - очевидно титан является достаточно эффективным катодом при водородной деполяризации.  [37]

38 Поляризационная коррозионная диаграмма, - - объясняющая механизм. [38]

Кривая Е - 7 характеризует поляризацию катода от начального потенциала Е до общего потенциала коррозионной пары Еи щ с учетом омического падения напряжения на t - катодном участке; кривая Е А - 1 - по - ляризацию анода от начального потенциала Е до общего потенциала корро.  [39]

Действующий окисляюще деполяризатор значительно уменьшает поляризацию катода, что очень важно при практическом использовании элементов. В качестве окислителя обычно применяется пиролюзит ( МпО2) - он относительно дешев и удобен, - а также другие деполяризаторы, например окись ртути ( HgO), иногда даже воздух.  [40]

Благодаря этому увеличивается разность потенциалов, поляризация катода падает и, следовательно, коррозия металла в зазоре усиливается.  [41]

42 Схема трехэлектродной ячейки для измерения зависимости скорости электрохимической реакции от поляризации электрода. [42]

При наложении на ячейку напряжения U происходит поляризация катода Афк и анода Афа. Кроме того, при протекании тока / возникает падение напряжения в растворе и в тонкой пленке электролита, смачивающей кран.  [43]

Таким образом, присутствие кислорода препятствует возникновению поляризации катода, и поэтому в его присутствии коррозия протекает совершенно иначе, чем в его отсутствии.  [44]

Выделение металлов группы железа требует высокого потенциала поляризации катода. Это явление объясняют разнообразными причинами [8, 50]: ингибирующим действием выделяющегося совместно с металлом водорода; образованием устойчивой водородной пленки или гидрата на поверхности металла; малой скоростью дегидратации ионов при разряде на катоде; химической поляризацией; адсорбцией чужеродных частиц; сложным механизмом разряда никеля, включающим стадии образования и восстановления на катоде гидрата никеля.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5