Расход - платина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Расход - платина

Cтраница 3


31 Характеристики электролизеров для получения перхлората натрия. [31]

В качестве материала для анодов может применяться платина или диоксид свинца, осажденный на графитовый или титановый токоподвод. Для снижения расхода платины в настоящее время используют титано-платиновые аноды. При использовании платиновых анодов наиболее удобны стальные катоды. Для анодов из РЬО2 добавление хроматов недопустимо и рекомендуются катоды из нержавеющей стали.  [32]

33 Характеристики электролизеров для получения перхлората натрия. [33]

В качестве материала для анодов может применяться платина или диоксид свинца, осажденный на графитовый или титановый токоподвод. Для снижения расхода платины в настоящее время используют титано-платиновые аноды. При использовании платиновых анодов наиболее удобны стальные катоды. Для ано-дов из РЬО2 добавление хроматов недопустимо и рекомендуются катоды из нержавеющей стали.  [34]

Более высокая плотность тока существенно не улучшает выход по току, но увеличивает напряжение на ванне и способствует значительному разогреву электролита. При этой плотности расход платины минимален при оптимальном выходе по току.  [35]

36 Зависимость средней скорости анодного растворения ПТА от длительности электролиза. [36]

По данным других исследователей, зависимость удельного расхода платины от плотности тока более сложная. При малых плотностях тока расход платины уменьшается с ростом плотности тока, проходя через минимум, и при дальнейшем1 увеличении плотности тока возрастает.  [37]

Расход платины увеличивается при перерывах в процессе электролиза. При длительной работе без перерывов расход платины значительно уменьшается.  [38]

Из этого выражения видно, что в цепи рис. 16 - 2, а единственным средством уменьшения погрешности может служить увеличение сопротивления R преобразователя. Однако это обычно связано с увеличением расхода дорогостоящей платины.  [39]

Общий расход энергии на 1 кг 30 % - ной перекиси водорода во всех трех способах составляет около 4 - 5 квт-ч. Расход химика лиев очень мал, однако неизбежный расход платины играет большую роль в экономике производства.  [40]

При работе в кислых растворах наиболее целесообразно применение платинового анода. Однако следует помнить, что в присутствии органических веществ расход платины всегда несколько выше, чем при анодных процессах, протекающих в отсутствие органического вещества.  [41]

На экономические показатели процесса большое влияние оказывает давление, так как при увеличении давления уменьшается объем аппаратуры, повышается интенсивность процесса и снижается расход металла по системе в целом. Однако при этом уменьшается степень окисления аммиака и возрастает расход платины. В установках, работающих под давлением, увеличивается выход пара ( побочного продукта), что существенно снижает энергетические затраты и себестоимость азотной кислоты.  [42]

Хотя платина ввиду химической устойчивости является единственным материалом, пригодным для анодов, все-таки некоторое разрушение ее имеет место. На 1 т 30 % - ного раствора перекиси водорода расход платины составляет около 1 5 - 1 9 г. Разрушению платины особенно способствует добавка плавиковой кислоты, ввиду чего в практике ею не пользуются.  [43]

Однако, разница в расходных коэфициентах компенсируется значительной дешевизной и доступностью материалов для электродов, примененных в наших конструкциях электролизеров. Этот фактор имеет существенное значение в связи с тем, что в жестких условиях электролиза расход платины довольно значителен.  [44]

Аноды были изготовлены из платины, катоды-из стали. Выход по току составлял 95 %, расход электроэнергии на образование 1 кг НаСЮ4 - 3 кет-ч, расход платины на 1 кг перхлората-3 мг.  [45]



Страницы:      1    2    3    4