Cтраница 2
В процессе криогенного выделения водорода расходуются электрическая энергия, охлаждающая вода, а также водяной пар. [16]
Так как процесс выделения водорода может протекать с образованием связи поверхность металла - водород, вполне естественно ожидать существования корреляции электрохимической активности вольфрама с энергией связи металл-водород. [17]
Параллельно протекают процессы выделения водорода и образования Сг3, на которые при более положительных потенциалах затрачивается 100 % количества электричества. [18]
Если же процесс выделения водорода протекает по механизму замедленного разряда ( металлы второй электрохимической группы), действие ингибиторов оказывается тесно связанным с электрическими свойствами адсорбированных частиц. Они могут быть эффективными ингибиторами лишь в том случае, если влияние заряда добавки окажется более слабым, чем влияние других факторов, например механической блокировки поверхности металла. Поверхностноактивные катионы, напротив, тормозят процесс выделения водорода ( рис. 48) не только в результате экранирующего действия добавок, но и благодаря создаваемому ими электрическому полю. [19]
Высоким перенапряжением процесса выделения водорода на ртути обусловлена возможность применения амальгамного катода. [20]
Схема установки для получения водорода высокой чистоты из гидрида титана. [21] |
После завершения процесса выделения водорода полностью или частично израсходованный гидрид титана регенерируют путем его повторного нагревания и последующего охлаждения в атмосфере технического водорода. При загрузке 500 г титановой губки за один цикл может быть получено более 100 л очень чистого водорода. [22]
Здесь торможение процесса выделения водорода в ходе цементации наиболее заметно, так как действие двух факторов-увеличения площади фазы М2 и сдвига компромиссного потенциала в положительную сторону - складывается. [23]
Таким образом, процесс выделения водорода так же, как и процесс поглощения, описывается уравнением реакции первого порядка. [24]
Авторы визуально изучали процесс выделения водорода при прохождении электрического тока. [25]
Кривые для процесса катодной деполяризации в водных коррозионных средах при наличии кислорода. [26] |
В отличие от процесса выделения водорода, кривая перенапряжения ионизации кислорода еще не является общей кривой катодной поляризации, так как процесс осложняется большой концентрационной поляризацией, главным образом, из-за ограниченных возможностей доставки кислорода к катоду. [27]
Амальгамирование практически полностью тормозит процесс выделения водорода с поверхности цинка, с поверхности же меди водород продолжает выделяться с прежней интенсивностью. Амальгамирование поверхности меди полностью тормозит процесс растворения цинка, находящегося в контакте с медью. [28]
Влияние рН рассола на процесс выделения водорода при электролизе в интервале изменений рН от 2 5 до 11 не было обнаружено. В производственных ваннах изменение рН рассола может вызвать косвенные эффекты, которые сказываются лишь при длительной эксплуатации и заключаются в меньшем осаждении на катоде гидроокиси и карбоната кальция. [29]
Необходимо отметить, что процесс выделения водорода из водяного газа физическими методами ( глубоким охлаждением) в современных условиях потерял свое значение. [30]