Удельная электрическая проводимость - электролит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Удельная электрическая проводимость - электролит

Cтраница 1


Удельная электрическая проводимость электролита 0 615 См-см - 1, увеличение сопротивления электролита за счет его газонаполнения 20 %; среднее межэлектродное расстояние 12 см. Падение напряжения в электродах и контактах равно 10 % от разности потенциалов катод - анод. Потери напряжения во внешних шинах составляют около 10 % от напряжения на ванне.  [1]

Удельная электрическая проводимость электролитов находится в пределах 0 1 - 0 4 Ом см 1, а их температура в интервале 4 - 60 С.  [2]

Удельная электрическая проводимость электролита цинкования при рабочей температуре равна х, 0 18 См - см-1. Экспериментально измеренная величина катодной поляризации ( совместно с падением напряжения в электролите внутри колокола и омическими потерями в катодных токопроводе и контактах) равняется т) к - 1 4 В.  [3]

Удельную электрическую проводимость электролита определяют с использованием электрического моста в сосуде с плоскими платиновыми электродами.  [4]

А; хэл - удельная электрическая проводимость электролита, См - м -; а - удельное сопротивление материала анода, Ом - м; 6а, Я а - ширина анода и высота его рабочей части, мм; sa - толщина анода, мм.  [5]

Исследуя это выражение, нетрудно заметить, что удельная электрическая проводимость электролитов при разбавлении меняется неоднозначно, так же как и изменение ионной концентрации ( Са) ( см. с.  [6]

7 Схема путей утечки тона в системе катодных ячеек биполярного влеитрсли. [7]

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.  [8]

В; [ ( Дфа) ( - ДФК) ] - падение напряжения на межфазовых границах между электродами и электролитом, В; 8 -межэлектродный промежуток, мм; х - удельная электрическая проводимость электролита, См см 1; Zy - объемный электрохимический эквивалент, мм3 А-1 мин 1; г - выход по току.  [9]

В; [ ( Дфа) ( - АФК) ] - падение напряжения на межфазовых границах между электродами и электролитом, В; 6 - межэлектродный зазор, мм; / - удельная электрическая проводимость электролита, Ом см 1; еу - объемный электрохимический эквивалент, мм3Д4 - мин); г - выход по току.  [10]

Электрохимические системы, которые можно использовать в ЭУР, должны отвечать следующим требованиям: 1) высокая обратимость и малое различие катодной и анодной поляризации; 2) 100 % - ный выход по току катодного и анодного процесса ( отсутствие побочных реакций); 3) образование плотного мелкокристаллического осадка металла в широком диапазоне токов регулирования; 4) состав электролита должен обеспечивать возможно более широкий рабочий диапазон температур; 5) для ЭУР необходимо, чтобы удельная электрическая проводимость электролита была не слишком высока, так как электролит шунтирует резистивный электрод и, следовательно, ограничивает его верхний предел изменения сопротивления.  [11]

12 Удельная электрическая проводимость некоторых электролитов. [12]

В целях повышения рабочего напряжения и других характеристик ХИТ применяют также электролиты на основе неводных апротонных растворителей и ионные расплавы. Максимальная удельная электрическая проводимость апротонных электролитов на 1 - 2 порядка ниже проводимости водных электролитов ( табл. 1.2), поэтому разрядные плотности тока в элементах с апротонными электролитами невелики.  [13]

14 Удельная электрическая проводимость некоторых электролитов. [14]

В целях повышения рабочего напряжения и других характеристик ХИТ применяют также электролиты на основе неводных апротонных растворителей и ионные расплавы. Максимальная удельная электрическая проводимость апротонных электролитов на 1 - 2 порядка ниже проводимости водных электролитов ( табл. 1.2), поэтому разрядные плотности тока в элементах с апротонными электролитами невелики.  [15]



Страницы:      1    2