Cтраница 2
Как видно из рис. 1, введение серебра в электролит резко снижает количество образующейся двуокиси марганца, что особенно заметно при добавлении небольших его количеств. Дальнейшее увеличение содержания серебра в меньшей степени сказывается на снижении скорости этого процесса. [17]
Причинами, вызывающими утомление катода, могут служить, во-первых, электролитические явления в полупроводниковом слое с высоким сопротивлением, в котором при протекании тока возникают сильные электрические поля. Введение проводящих подложек пли снижение сопротивления слоя ( например, за счет введения дополнительного серебра в слой серебряно-кислородно-цезиевого катода) уменьшает утомление катодов. [18]
Проводящими примесями, изучавшимися на пирополимерах из полиакрило-нитрила, являются примеси металлов. С полиакрилонитрил повышало электропроводность с 1 2 - 10 4 до 2 - 10 - 2 ом - слг1, а введение серебра увеличивало электропроводность до 102 ом-1 - см-1. Считают, что атомы металлов, располагаясь между цепями макромолекул и сеток, способствуют передаче электронов между ними. [19]
В закаленном сплаве образуются сидячие дислокационные петли Франка, содержащие дефекты упаковки. Это доказывает, что при введении серебра понижается энергия дефекта упаковки алюминия. Далее, поскольку вакансии связаны с атомами серебра [491, 492], они переносят их к геликоиду и повышают локальную концентрацию серебра, понижая тем самый энергию дефекта упаковки. При этом переползающая геликоидальная дислокация диссоциирует на частичные дислокации, а серебро адсорбируется полосками дефекта упаковки в силу взаимодействия Судзуки. [20]
Защитные свойства окисных пленок, полученных при анодной поляризации образцов из свинцовых сплавов, могут быть, в известной степени, охарактеризованы размером частиц, образующих анодную пленку. Очевидно, чем меньше средний размер этих частиц, тем выше плотность пленки, а также способность ее защищать металл от дальнейшего окисления. Как показало сопоставление электронномикро-скопических фотографий, полученных при увеличении в 6000 раз, введение серебра в свинцово-сурьмяный сплав способствует значительному измельчению частиц, составляющих анодную пленку. Это явление, по-видимому, непосредственно связано с диспергирующим влиянием, серебра на структуру сплава. [21]
Удовлетворительный о точки зрения гигиены бактерицидный аффект серебра при концентрации его порядка сотых долей миллиграмма в литре воды наблюдается при экспозициях 2 - 6 ч и в ряде случаев до 24 ч / Б7 Это снижает практическую ценность метода. В то яе время применение серебра и его препаратов для дезинфекции и особенно консервации воды весьма заманчиво, поскольку органолептичв-ские свойства воды при этом методе обработки не ухудшаются. Кроме того, серебро является наиболее реальным консервантом воды как агент с пролонгированным бактерицидным действием. Использование электролитического метода введения серебра в воду / 82, 103.7 делает актуальным изыскание путей применения серебра для дезинфекции воды при использовании его в безвредных для человека концентрациях. [22]
Препарат хорошо растворяется в воде. Назначается обычно парентерально в виде 0 5 % раствора, который, для предохранения от окисления, должен изготовляться непосредственно перед употреблением. Применяется для тех же целей, как и сальварсан. Существует мнение, что введение серебра улучшает терапевтический индекс препарата, благодаря активности серебряного компонента молекулы. [23]
![]() |
Параметры ХИТ, предназначенных для кардиостимуляторов. [24] |
Запас реагентов в окиснортутно-цинковых ГЭ рассчитан на 5 лет и более. Улучшение технологии сварки, введение серебра в состав катода, использование двухслойных сепараторов, более жесткий контроль технологического процесса значительно увеличили ресурс ГЭ. [25]
Напротив, образцы, приготовленные пропиткой, обнаруживают как высокую активность, так и высокую селективность. Селективность снижается в ряду Ag-CaA Ag-KA Ag-NaA Ag-NaX. Конверсия этилена на катализаторе 30 % Ag-CaA и выход окиси этилена сопоставимы с получаемыми на известных контактах окисления этилена. Кристаллическая структура цеолитов при этом меняется незначительно, тогда как при ионообменном способе введения серебра она почти полностью разрушается. [26]
Сенсибилизация и окисление сурьмяно-цезиевого катода относительно мало изменяют его структуру. Кислородно-цезиевый и сурь-мяно-цезиевый катоды ведут себя различным образом при термической обработке. Длительное нагревание кислородно-цезиевых катодов при 250 С приводит только к росту кристаллов, в то время как такое же нагревание несенсибилизированных сурьмяно-цезиевых катодов приводит к удалению поверхностного слоя и выявлению основной структуры. В этой работе было показано существование связи между чувствительностью катодов и их структурой. Наглядным в этом отношении является опыт с введением серебра или сурьмы в висмутовую подкладку при изготовлении висмуто-цезиевого катода, приводящим к уменьшению размеров кристаллов и вместе с тем к заметному росту фоточувствительности. Введение серебра или сурьмы в этом случае препятствует росту кристаллов, вследствие чего получается разрыхленная поверхность катода с повышенной чувствительностью. [27]
Изучение смешанных металлических Pd - ( Ag, Си, Аи, Pt) и Pt - ( Ag, Cu, Pd, Аи) катЕ: лизаторов без носителя на носителях приобретает особый интерес в связи с магнитными свойствами Pd и Pt в этих системах. Действительно, поведение катализатора должно определяться его электронным состоянием, а катализ - возможностью электронного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором. Палладий и платина являются катализаторами в отношении реакции гидрирования бензола. Эти металлы обладают свободными электронными спинами, которые могут быть заполнены электронами водорода, серебра, меди, золота. Известно, что по мере растворения водорода в палладии, как и введения серебра, меди, золота в палладий, парамагнитная восприимчивость последнего постепенно уменьшается и достигает нуля. Это объясняется [5] наличием свободных электронных спинов ( в среднем 0 6 спина на атом металла), которые и спариваются с s - элек-тронами водорода, серебра, меди, золота, вследствие чего при содержании 0 6 атома водорода на атом палладия ( а в случае Ag, Cu и Аи - при содержании 53 - 55 ат. [28]
Изучение смешанных металлических Pd - ( Ag, Си, Аи, Pt) и Pt - ( Ag, Cu, Pd, Аи) катализаторов без носителя на носителях приобретает особый интерес в связи с магнитными свойствами Pd и Pt в этих системах. Действительно, поведение катализатора должно определяться его электронным состоянием, а катализ - возможностью электродного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором. Палладий и платина являются катализаторами в отношении реакции гидрирования бензола. Эти металлы обладают свободными электро-нным-и спинами, которые мотут быть заполнены электронами водорода, серебра, меди, золота. Известно, что по мере растворения водорода в палладии, как и введения серебра, меди, золота в палладий, парамагнитная восприимчивость последнего постепенно уменьшается и достигает нуля. Это объясняется [5] наличием свободных электронных спинов ( в среднем 0 6 спииа на атом металла), которые и спариваются с s - элек-тр О нами водорода, серебра, меди, золота, вследствие чего при содержании 0 6 атома водорода на атом палладия ( а в случае Ag, Cu и Аи - при содержании 53 - 55 ат. [29]
Сенсибилизация и окисление сурьмяно-цезиевого катода относительно мало изменяют его структуру. Кислородно-цезиевый и сурь-мяно-цезиевый катоды ведут себя различным образом при термической обработке. Длительное нагревание кислородно-цезиевых катодов при 250 С приводит только к росту кристаллов, в то время как такое же нагревание несенсибилизированных сурьмяно-цезиевых катодов приводит к удалению поверхностного слоя и выявлению основной структуры. В этой работе было показано существование связи между чувствительностью катодов и их структурой. Наглядным в этом отношении является опыт с введением серебра или сурьмы в висмутовую подкладку при изготовлении висмуто-цезиевого катода, приводящим к уменьшению размеров кристаллов и вместе с тем к заметному росту фоточувствительности. Введение серебра или сурьмы в этом случае препятствует росту кристаллов, вследствие чего получается разрыхленная поверхность катода с повышенной чувствительностью. [30]