Cтраница 3
![]() |
Коррозионная диаграмма т е состоящим из отдель. [31] |
Коррозионная диаграмма ( рис. 10) является совмещенным графиком анодной и катодной поляризации. [32]
Электролитическое выделение никеля и других металлов группы железа сопровождается значительной анодной и катодной поляризацией. В сильнокислых средах выделение никеля на катоде почти невозможно, поскольку на нем выделяется почти один нодород. В растворах с небольшой кислотностью, близких к iicii - ральным, изменение рН резко сказывается на работе электролита, причем изменяются как свойства никелевых осадков, так и выход металла по току. Чрезвычайно важную роль играет также режим работы никелевых электролитов, так как катодная плотность тока, температура электролита и перемешивание значительно влияют на величину поляризации и на структуру осаждаемых никелевых осадков. Значение рН электролита, концентрация никеля и режим никелирования должны быть тесно увязаны друг с другом. Определяя оптимальную кислотность никелевого электролита, необходимо учитывать два обстоятельства: 1) при недостаточном содержании ионов водорода в электролите ( рН выше 6 3) образуется гидроокись никеля и осадки делаются темными; 2) при уменьшении значения рН электролита ( ниже 4) количество водорода, выделившегося на катоде, будет значительно увеличиваться, гак как потенциал никеля электроотрицательнее потенциала водорода, что вызовет резкое снижение выхода металла по току и ухудшит сцепление осадка с покрываемой поверхностью. [33]
![]() |
Потенциалы окисных элоктродон при катодной поляризации в 4 4 и КОЛ при 20. [34] |
На рис. 3 даны такие же кривые для окиснопикедевого электрода при анодной и катодной поляризации. [35]
Рассмотрим теперь зависимость потенциала индикаторного электрода от потенциала основного электрода при его анодной и катодной поляризации. [36]
Электролиз металлов железной группы, к которой относится и никель, сопровождается значительной анодной и катодной поляризацией. Незначительное отклонение от нормального режима работы по температуре, плотности тока или составу электролита вызывает выделение водорода, отражается на выходе по току и качестве осадков. Происходит явление отслаивания, растворение водорода в осадке и пр. [37]
Существуют два вида необратимых электродных явлений, различающихся по месту их протекания: анодная и катодная поляризация. Первая характеризует степень необратимости анодного процесса. Если он обратим, анодная поляризация равна нулю. Подобным же образом катодная поляризация представляет количественную меру необратимости катодного процесса. [38]
Влияние среды заключается в том, что от ее состава и температуры зависит характер анодной и катодной поляризации границ и тела зерна и стационарный потенциал растворения стали. [39]
В работе [143] приведены результаты исследования коррозионного растрескивания стали 4340 с пределом текучести 1380 МПа в условиях анодной и катодной поляризации в 3 5 % - ном растворе NaCl. [40]
Как было показано специальными опытами, положение и наклон кривой ф - Igt d, полученной при анодной и катодной поляризации при перенапряжениях 40 - 60 мв, не меняется при изменении концентрации Си2 в растворе, как этого и следует ожидать при обратимости стадии ( 46) ( стр. Кривые 4, 5 ( рис. 10) и 3 ( рис. 11), полученные с индикаторным ртутным электродом, из-за большей величины отношения SHg / Scu в соответствии с уравнением ( 26) и выводами, сделанными на: его основе, сдвинуты в сторону меньших значений id по сравнению с кривыми для индикаторного платинового электрода. [42]
Обратимся теперь к поведению металлического электрода первого рода при потенциалах, отличающихся от равновесно го значения в условиях анодной и катодной поляризации. [43]
Применение регуляторов по вольтамперной характеристике возможно при всех покрытиях, кроме покрытий, осаждаемых из электролитов, в которых анодные и катодные поляризации сильно меняются с увеличением плотности тока. [44]
На основании результатов серии сопряженных замеров разности потенциалов труба - земля в данной точке по отношению к электроду сравнения при анодной и катодной поляризации токами разной силы определяется сила тока / 3, необходимого для достижения минимального защитного потенциала сооружения. Выполнение синхронных измерений потенциалов в необходимом числе точек сооружения дает возможность зафиксировать наиболее благоприятный режим работы защитного устройства. [45]