Cтраница 2
Бороздки при питтинге нержавеющей стали 18 - 8. [16] |
Коррозия в щелях подчиняется тем же закономерностям, что и питтинговая коррозия. Чем выше электрическая проводимость электролита и больше площадь катодной поверхности вне щели, тем выше скорость растворения в щели, которая является анодом. Инициация щелевой коррозии, однако, не связана с достижением критического потенциала питтингообразования. Она зависит только от факторов, влияющих на нарушение пассивности внутри щели. Депассивация может произойти, например, из-за уменьшения концентрации в щели растворенного кислорода вследствие протекания незначительной общей коррозии сплава. [17]
Такие электролиты мало чувствительны к присутствию посторонних ионов. Обычно для увеличения электрической проводимости электролита к раствору добавляют соли калия в виде сульфатов, фосфатов, нитратов, цитратов, тартратов, лактатов, бензосульфонатов. Кроме соединений серебра в электролите часто присутствуют и ионы других металлов ( никеля, кобальта), правда, покрытия от этого становятся более хрупкими, хотя и более блестящими. Добавление солей титана делает покрытие более блестящим. Зеркально-блестящими становятся покрытия, когда кроме солей титана еще присутствует селен - тогда покрытия приобретают цвет золота. [18]
Наиболее простым и достаточно точным является медный ку-лонометр, состоящий из двух медных анодов и катода из тонкой медной фольги, расположенного между ними. Серная кислота повышает электрическую проводимость электролита и, кроме того, препятствует образованию коллоидных частиц гидроксида меди или ее основных солей, которые могут адсорбироваться растущим катодным осадком, увеличивая таким образом его массу. Спирт добавляют в электролит для улучшения качества катодного осадка, получения более мелкокристаллического, гладкого отложения меди и для предотвращения окисления металлических медных электродов у границы раздела электролит - воздух. [19]
Результаты испытаний ТЭ с воздушным электродом, активированным промо-тированным серебром с добавкой ртути, / 80 С, б М КОН. р0 127 МПа. [20] |
Одной из основных проблем при реализации щелочных систем, использующих воздух, является карбонизация электролита. Карбонизация приводит к снижению электрической проводимости электролита, а также влияет на электрохимические характеристики отдельных электродов, причем существенное значение имеет образование карбонатов в ТЭ. Снижение характеристик определяется разрушением пористой структуры электродов при осаждении карбонатов, сопровождаемом ухудшением газопроницаемости, а также изменением электрохимически активной поверхности. [21]
Устройство для регулирования уровня электролита типа РУК-1М осуществляет световую сигнализацию нижнего предельного уровня и свето-звуковую сигнализацию верхнего аварийного уровня. Действие регулятора уровня основано на использовании электрической проводимости электролита. Датчик-контактное устройство - заключен в кожух, помещен в контролируемую среду. При изменении уровня электролита в ванне замыкаются или размыкаются соответствующие контакты датчика. Сигнал от датчика по-втупает на электронный блок. [22]
В приборе имеется световая сигнализация нижнего предельного уровня и светозвуковая сигнализация верхнего аварийного уровня. Принцип действия регулятора уровня основан на электрической проводимости электролита. [24]
Схема путей утечки тока в системе катодных ячеек биполярного электролизера. [25] |
Утечка тока усиливается по мере повышения температуры из-за возрастания удельной электрической проводимости электролита. Аналогичное влияние оказывает давление, повышение которого уменьшает газонаполнение, что также ведет к возрастанию фактического значения электрической проводимости электролита. [26]
В качестве модельного объекта исследования был выбран монокристалл широко распространенного минерала кальцита, а модельной средой служили водные растворы уксусной кислоты. Такое сочетание взаимодействующих фаз обеспечивало конгруэнтное растворение минерала и благодаря слабой диссоциации уксусной кислоты позволило эффективно регистрировать кинетику растворения карбоната кальция методом измерения электрической проводимости электролита, увеличивающейся вследствие хорошей диссоциации продукта коррозии - уксуснокислого кальция. [27]
Концентрация раствора электролита определяется требованием высокой электрической проводимости, типом ХИТ и условиями эксплуатации. Поэтому обычно используются растворы электролитов, концентрация которых лежит в области максимума электрической проводимости. Электрическая проводимость электролитов возрастает с увеличением температуры. [28]
Плотность тока зависит от напряжения. Напряжение в ванне в свою очередь зависит от напряжения на полюсах источника тока, от расстояния между электродами, от электропроводности электролита и от плотности тока. Электрическая проводимость электролита является функцией температуры, состава ванны и некоторых других факторов. [29]
Однако применение воздуха связано с определенными осложнениями, обусловленными наличием в воздухе двуокиси углерода и азота. В ЭХГ на основе ТЭ с щелочными электролитами происходит карбонизация щелочи. Как уже указывалось ранее, при этом происходит снижение электрической проводимости электролита и каталитической активности электродов. [30]