Cтраница 1
Гальваническая поляризация является главной причиной того, что элементы Вольты и вообще все элементы с одною лишь жидкостью не могут давать постоянных токов: электродвижущая сила их по замыкании быстро падает. Чтобы устранить поляризацию их пластинок, нужно главным образом устранить выделение водорода на - - пластинке. Так, в элементе Даниеля деполяризатором служит медный купорос, в элементе Бунзена - крепкая азотная кислота, в элементе Лекланше - перекись марганца. [1]
Вследствие гальванической поляризации во время электролиза расплавленных силикатов, в цепи возникает постоянный ток противоположного направления. [2]
Ленцем законы гальванической поляризации и усовершенствование кислотных аккумуляторов, произведенное Д. А. Лачиновым ( 1881 г.) и Е. П. Тверитиновым ( 1883 г.), позволили практически осуществить электрическое зажигание током высокого напряжения. [3]
Объяснение этому явлению ( гальваническая поляризация) дано русским ученым X. [4]
Изменение потенциалов электродов при работе гальванических элементов называется гальванической поляризацией. Уменьшение поляризации гальванического элемента называют деполяризацией, а вещества, применяемые для этой цели, - - деполяризаторами. В качестве деполяризаторов используют МпО2, О2, К2Сг2О7, ионы Си2 и другие окислители. [5]
Французский физик А. С. Беккерель в 1826 г. начал исследования процессов в гальванических элементах и открыл явление гальванической поляризации, которую он объяснял как следствие скопления пузырьков водорода у медного электрода. Поляризация электродов оказывает сильное влияние на постоянство действия элемента. Однако действительно практическое решение было достигнуто поглощением водорода в результате химической реакции, для чего в элементе должна участвовать вторая жидкость, служащая деполяризатором. [6]
Представляется, что большая величина ( несколько тысяч вольт) противоэдс, наблюдаемая при прохождении тока в кристаллах, исключает возможность считать причиной ее возникновения гальваническую поляризацию. Для того чтобы разобраться в сущности явления поляризации, прежде всего необходимо установить, в каком месте кристалла она проявляется. [7]
До 70 - х годов прошлого века наиболее распространенными источниками тока были электрохимические, которые в период, 1800 - 1830 гг. были значительно усовершенствованы: было изучено явление гальванической поляризации, разработан принцип. [8]
Принципиальная возможность аккумулирования электрической энергии была доказана опытами Риттера еще в 1801 - 1803 гг. Но в течение полустолетия никаких практических применений этому открытию не было сделано. Только в 1854 г. немецкий врач Зинстеден открыл способ аккумулирования электрической энергии, наблюдая явление поляризации, отличное от обычной гальванической поляризации. При замыкании такого элемента накоротко получался сильный ток в течение более продолжительного времени, чем обычный ток поляризации; такое явление в цепи наблюдалось до тех пор, пока вся двуокись свинца не израсходовалась. [9]
![]() |
Пластины свинцового аккумулятора, а - решетка пластины, б - решетка, заполненная активной массой. [10] |
Создание аккумуляторов и их совершенствование многим обязано открытиям русских ученых. Так, например, В. В. Петровым в начале прошлого столетия было установлено наличие вторичного тока при электролизе. Ленцем были открыты основные законы гальванической поляризации. В 1860 г. по совету русского академика Б. С. Якоби был впервые создан французским академиком Планте свинцовый аккумулятор. В 1881 г. Д. А. Лачинов предложил промышленный способ изготовления окислов свинца, которые используются и теперь для пастирования решетки электродов. [11]
В гальванических элементах химическая энергия превращается в электрическую, и эта последняя выводится во внешнюю цепь для использования. Простейшими гальваническими элементами были элементы с одной жидкостью; к числу таких элементов принадлежали вольтов столб и его видоизменения ( батареи Крейк-шенка, Волласгона), чашечный элемент Вольты и др. iBceM таким генераторам тока были свойственны недостатки, усложнявшие их применение, а следовательно, и развитие практических приложений электричества на базе таких генераторов. К числу наиболее существенных недостатков следует отнести: неудобство эксплуатации, неприспособленность батарей для транспортировки и сравнительно быстрое ослабление действия этих батарей вследствие гальванической поляризации. [12]
Другая весьма важная проблема, касающаяся внедрения воды в цеолиты, заключается в вопросе, связывается ли вода в виде молекул или в виде ионов. Это объясняется сильной гальванической поляризацией, в соответствии с уравнением ( см. А. [13]