Cтраница 2
Известно, что электроосаждение некоторых металлов сопровождается одновременным разрядом водорода, который вносит существенные изменения в процессе электрокристаллизации. [16]
Наиболее часто катодное выделение металлов происходит при одновременном разряде ионов водорода. [17]
Катодное осаждение вольфрама и молибдена становится возможным при одновременном разряде ионов некоторых других металлов, главным образом группы железа. Образующиеся таким путем электролитические сплавы отличаются высокой твердостью, износостойкостью, жаропрочностью и химической стойкостью. [18]
Известно, что переходные металлы выделяются при высоком перенапряжении с одновременным разрядом водорода. [19]
Однако по достижении потенциала выделения второго металла ( ев) начинается одновременный разряд и катионов В, сила тока растет и поляризационная кривая вновь идет вверх. [20]
Зависимость выхода по току от конечной концентрации хлората натрия. [21] |
Объясняют механизм анодного окисления также исходя из того, что происходит одновременный разряд ионов СЮз - и ОН, что подтверждается полярографическими исследованиями. [22]
Из этого следует, что коррозия металла возможна лишь при условии одновременного разряда имеющихся в растворе электролита положительных ионов. [23]
Соотношение (68.12) позволяет сделать вывод об электрохимическом механизме растворения свинца с одновременным разрядом ионов водорода. [24]
При питании диафрагм раствором с более низкими рН, в связи с одновременным разрядом ионов никеля и водорода, происходит повышение рН католита. [25]
Если в растворе имеются ионы различных металлов Мг - и г -, то возможен одновременный разряд ионов с образованием сплава этих металлов. Для этого потенциал электрода должен быть отрицательнее потенциала более электроотрицательного металла ДА. Если концентрация ионов более электроположительного металла невелика, потенциал электрода сдвигается до данного значения п результате концентрационной поляризации. Если же концентрация этих ион. N малополяризуем, то разряд более электроотрицательных ионов затруднен. [26]
Константы решетки покрытий. [27] |
Различное поведение двух ионов металла ( с точки зрения появления или отсутствия образования твердых растворов при одновременном разряде) коротко описано на примере сплавов меди и серебра. На рис. 44 представлены изменения констант решетки в зависимости от состава электролитически осажденных медных сплавов. На рисунке видно, что висмут не оказы - вает заметного влияния на кон - станту решетки меди. Оба металла кристаллизуются одновременно так же, как и при кристаллизации из расплава, без обнаружения образования твердых растворов. Цинк расширяет решетку меди с повышением содержания цинка. [28]
Цепи отдельных импульсов конденсаторов разделяются друг от друга германиевыми диодами типа Д7Ж, необходимыми, как отмечалось, для устранения одновременного разряда конденсаторов всех импульсов на одну цепь при разряде конденсаторов одного из импульсов, например при нажатии кнопки отключения. [29]
Никель в растворах сульфатов или хлоридов обычно образует гладкие осадки даже в отсутствие коллоидов; так как осаждение никеля всегда сопровождается одновременным разрядом ионов водорода, то раствор вблизи катода подщелачивается, что приводит к образованию гидроокисей или основных солей. Находясь в студнеобразном или коллоидном состоянии, эти вещества, вероятно, препятствуют росту зародышей и таким образом могут способствовать получению гладкого и мелкозернистого осадка. [30]