Cтраница 4
Матричные электролиты выполняют не только роль ионного проводника, но и сепаратора, т.е. разделителя жидких ( или газообразных) окислителей и восстановителей или твердых катода и анода, предотвращающего их прямой контакт. В некоторых случаях элементы и ячейки наряду с ионным проводником содержат сепараторы, разделяющие анодное и катодное отделения ячейки. В качестве таких сепараторов используются вещества с высокой пористостью ( g 0 4 0 88) и с радиусом пор от 10 - 2 до 10 2 мкм. [46]
Галогениды серебра при комнатной температуре являются ионными проводниками. [47]
Если образовавшийся на аноде слой является ионным проводником, то есть твердым электролитом ( как, например, слой хлористого серебра на серебряном электроде), то он, хотя и не задерживает электрического тока, но изменяет анодный процесс. В таких слоях электрический ток переносится ионами. Через границу осажденного слоя, примыкающую к металлу, ионы металла переходят в этот слой, мигрируют в нем и достигают его внешней поверхности. Анионы, находящиеся в растворе, подходят к этой поверхности и соединяются с ионами металла. Конечным результатом такого процесса является образование новых количеств нерастворимого соединения и утолщение осажденного слоя. Электрическое сопротивление слоя увеличивается, вследствие чего сила тока и скорость анодного процесса все сильнее падают. Если осажденный слой до некоторой степени растворим, то рано или поздно устанавливается такое состояние, при котором на стороне слоя, обращенного к раствору, растворится в одну секунду столько же вещества, сколько его образуется в слое со стороны металла. В этом случае металл медленно, но непрерывно переходит в раствор, и осажденный слой перемещается внутрь металлического электрода, оставаясь примерно постоянным по толщине. Однако в большинстве случаев осажденный слой с увеличением толщины становится все более хрупким. Так как кристаллическая структура твердого слоя отличается от структуры металла, то объем окислов ( или других нерастворимых веществ), из которых состоит слой, отличается от соответствующего объема металла. В результате возникают механические напряжения, которые с ростом толщины слоя рано или поздно приводят к отслоению всего покрытия, вследствие чего освобождаются участки поверхности металла и процесс начинается сначала. [48]
Электрохимическая система состоит из двух электродов и ионного проводника между ними. Электроды замыкаются металлическим проводником. Ионным проводником ( проводником 2-го рода) служат растворы или расплавы электролитов, а также твердые электролиты. Электродами называются проводники, имеющие электронную проводимость ( проводники 1-го рода) и находящиеся в контакте с ионным проводником. Для обеспечения работы системы электроды соединяются друг с другом металлическим проводником, называемым внешней цепью электрохимической системы. [49]
Электрохимическая система состоит из двух электродов и ионного проводника между ними. Электроды замыкаются металлическим проводником. Ионным проводником ( проводником 2-го рода) служат растворы или расплавы электролитов, а также твердые электролиты. Электродами называют проводники, имеющие электронную проводимость ( проводники 1-го рода) и находящиеся в контакте с ионным проводником. Для обеспечения работы системы электроды соединяют друг с другом металлическим проводником, называемым внешней цепью электрохимической системы. [50]
К тому же существование твердых электролитов и ионных проводников не является доказательством наличия в них самостоятельных ионов. Под воздействием прилагаемого электрического поля происходит дополнительная поляризация, приводящая к возникновению ионов в твердом состоянии, в результате чего наблюдается ионная проводимость. При растворении в воде солей, кислот и оснований ( также не имеющих готовых ионов) под воздействием электрического поля полярных молекул воды протекает процесс электролитической диссоциации растворенных электролитов с образованием гидратированных ионов. [51]
Годографы импеданса Ag4Rbl5 при разных давлениях.| Годографы импеданса Ag4Rbls при резком и постепенном нагружении.| Годографы импеданса Ag4Rbls при нагружении и снятии нагружения. [52] |
Исследование влияния высоких давлений на электрические свойства ионных проводников методом им-педансной спектроскопии является одним из направлений, развиваемых на кафедре физики низких температур Уральского университета. Измерения в широком частотном диапазоне позволяют выделять вклады в электрические характеристики от объемной части образца, поверхности и измерительной ячейки. Решение этих проблем особенно интересно для материалов при сверхвысоком давлении. [53]
К тому же существование твердых электролитов и ионных проводников не является доказательством наличия в них самостоятельных ионов. Под воздействием прилагаемого электрического поля происходит дополнительная поляризация, приводящая к возникновению ионов в твердом состоянии, в результате чего наблюдается ионная проводимость. При растворении в воде солей, кислот и оснований ( также не имеющих готовых ионов) под воздействием электрического поля полярных молекул воды протекает процесс электролитической диссоциации растворенных электролитов с образованием гид рати рованных ионов. [54]
Логарифм электропроводности, как и в случае ионных проводников тока, оказывается линейной функцией, обратной абсолютной температуры. [55]
Все щелочные и многие бесщелочные стекла являются ионными проводниками. [56]
Все катализаторы ионных реакций являются изоляторами или ионными проводниками электрического тока. Наиболее распространены катализаторы кислотного типа, являющиеся протонными ( бренстедовскими) или апротонньши ( лыоисовскими) кислотами. Ионообменные смолы используют главным образом для катализа жидкофазных реакций, которые и в гомогенных условиях катализируются протонными кислотами ( дегидратация, этерификация, алкилирование, конденсации по карбонильной группе) и только до температуры 1500С, выше которой ионообменные смолы склонны к деструкции. Для тех же, но газофазных реакций, а также для олигомеризации и гидратации олефинов используют фосфорную кислоту на носителях. Окислы и соли применяются как для перечисленных выше реакций, так и для крекинга углеводородов ( алюмосиликат) или алкилирования аминов ( А12О3), где протонные катализаторы менее пригодны. Из солей мягким действием обладают фосфаты, что обусловило их распространение для тех реакций, реагенты или продукты которых чувствительны к влиянию более активных катализаторов. [57]
Все катализаторы ионных реакций являются изоляторами или ионными проводниками электрического тока. Наиболее распрост-рангны катализаторы кислотного типа, являющиеся протонными ( бренстедовскими) или апротонными ( льюисовскими) кислотами. [58]
Как в электронных, так и в ионных проводниках переход от избытка А к избытку В имеет большое значение для механизма проводимости. [59]