Cтраница 2
Применение анодного растворения металлов в спиртах позволило синтезировать метоксо - и изопропоксопроизводные рения Re4O6 - y ( OMe) iz y, Ке / ЮбСОРг ю, а также биметаллические комплексы переменного состава Re4 - xM cO6 - y ( OMe) i2 - ry ( M-Mo, W), которые являются исходными для синтеза материалов с заданным соотношением металлов. [16]
![]() |
Пастовый электрод. [17] |
Кривую анодного растворения металла называют вольтамперной кривой. По внешнему виду кривая ничем не отличается от соответствующей кривой в амальгамной полярографии с накоплением. Максимум на вольт-амперной кривой пропорционален концентрации определяемых ионов и зависит от времени конр центрирования. [18]
Кинетика анодного растворения металлов должна зависеть не только от концентрации гидроксильных ионов, но и вообще от анионного состава р-аствора. Обычно принималось, что другие анионы в той или иной степени способны вытеснять ионы ОН - с поверхности растворяющегося металла и тем самым снижать их каталитическое действие. [19]
![]() |
Изменение анодного перенапряжения при выделении меди в. [20] |
Характер анодного растворения металла в ультразвуковом поле изучен значительно меньше, чем процессы электроосаждения. Следует иметь в виду, что для промышленного использования этого метода знание закономерностей анодного растворения металлов является чрезвычайно существенным. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ультразвуковое поле интенсифицирует процесс анодного растворения, а при использовании большой интенсивности звука ( 10 - Ю4 вт / м2) ведет и к диспергированию анодов. [21]
Скорость анодного растворения металла под напряжением, по-видимому, лишь незначительно превышает скорость растворения ненапряженного металла при том же потенциале. Однако скорость растворения холоднотянутых металлов может быть заметно выше; так Симнад и Эванс [350] обнаружили повышение на 15 % скорости растворения холоднообработанного железа по сравнению с отпущенным при том же потенциале. Холоднотянутый металл содержит, вероятно, больше активных центров анодного растворения с низкой энергией активации, нежели отожженный. [22]
![]() |
Влияние ультразвука на скорость растворения стали в 1 jV H2SO4. ( А. П. Капустин, М. А. Фомина. [23] |
Ускорение анодного растворения металлов было показано К. [24]
Скорость анодного растворения металла под напряжением, по-видимому, лишь незначительно превышает скорость растворения ненапряженного металла при том же потенциале. Однако скорость растворения холоднотянутых металлов может быть заметно выше; так Симнад и Эванс [350] обнаружили повышение на 15 % скорости растворения холоднообработанного железа по сравнению с отпущенным при том же потенциале. Холоднотянутый металл содержит, вероятно, больше активных центров анодного растворения с низкой энергией активации, нежели отожженный. [25]
Процессы анодного растворения металлов в большинстве случаев являются более сложными, чем простой электрохимический переход иона металла из кристаллической решетки в раствор: для растворения требуется не только сольватация иона, но в ряде случаев также предварительная химическая адсорбция аниона ( С1 -, ОН -) из раствора с образованием переходного, а затем устойчивого комплекса. [26]
![]() |
Потенциалы сплавов Си - Zn в зависимости от содержания компонентов ( система с химическими соединениями. Раствоо 1-я. ZnSO4, 1-я. H2SO4. [27] |
Процесс анодного растворения металла, в котором содержатся как электроположительные, так и электроотрицательные примеси в количестве от миллионный долей до процентов, является сочетанием явлений поведении на аноде ранее рассмотренные трех разновидностей бинарных систем. [28]
При анодном растворении металла также может наблюдаться концентрационная поляризация, поскольку при протекании через анод тока будет меняться концентрация ионов вблизи электрода вследствие растворения анода. [29]
При анодном растворении металлов иногда наблюдается явление пассивирования, которое можно устранить непродолжительным прерыванием электролиза или наложением переменного тока. [30]