Cтраница 3
Обе теории приводят к логарифмической зависимости между значениями перенапряжения и плотности тока, что не удивительно. [31]
С увеличением плотности тока растет разница между значениями перенапряжения для кислорода и хлора. Особенно велика эта разница на платиновых электродах. [32]
![]() |
Кривые зависимости перенапряжения от плотности тока для кадмиевого электрода в 0 01 N H2S04 0 1 M CdS04 при разных температурах. [33] |
В случае кадмия кривые перенапряжения, соответствующие возрастающим и убывающим значениям перенапряжения, вполне совпадают до тех пор, пока перенапряжение не превысит приблизительно 80 мв ( участок от 0 до Л на кривой рис. 2, соответствующий 20), но для более высоких перенапряжений кривая обратного хода ( от В до 0 и от В до 0) обнаруживает очень ясные сдвиги по сравнению с кривой прямого хода. Однако эта кривая вполне воспроизводима как в части, соответствующей прямому, так и в части, соответствующей обратному ходу. [34]
Для катодного процесса в таком электролите при высоких температурах электролиза значение перенапряжения перехода обычно мало. [35]
В таблице дано сравнение значений перенапряжения для этих растворов с значениями перенапряжения для других щелочей. Как следует из рис. 1, потенциалы при соответствующих плотностях тока для растворов ( CH3) 4NOH и ( CH3) 4NJ - совершенно совпадают. Это совпадение представляет особый интерес и свидетельствует о том, что скорость выделения водорода при заданной концентрации и том же потенциале не зависит от рН в околоэлектродгюм лое. [36]
Мы можем далее поставить такой вопрос: будет ли последовательность этих значений перенапряжения, полученных при почти полном отсутствии тока, совпадать с рядом перенапряжений, наблюдаемым при электролизе с большими плотностями тока, и будут ли последние значительно выше первых. [37]
По известным из экспериментальных данных величинам коэффициентов а и b можно достаточно точно рассчитать значение перенапряжения. В таблице 3 приведены значения коэффициентов уравнения Тафеля для различных технических металлов в кислых и щелочных растворах. [38]
![]() |
Направление токов диффузии и миграции. [39] |
Из сопоставления двух уравнений перенапряжения диффузии следует также, что при больших плотностях тока значения перенапряжения при растворении металлов во много раз меньше значений, получающихся при протекании реакций с доставкой реагентов. [40]
Точки, отвечающие большим плотностям тока, на рис. 214 не показаны, так как значения перенапряжения занижены вследствие недостаточной разрешающей способности осциллографа по времени ( ср. [41]
![]() |
Упрощенная установка для амперо-метрического титрования. [42] |
На поверхности этих электродов имеется слой амальгамы, поэтому перенапряжение для выделения водорода близко к значению перенапряжения на ртути. Таким образом, амальгамированные твердые электроды совмещают достоинства ртутного капельного электрода и вращающегося твердого электрода. [43]
Общая скорость коррозионного процесса при кислородной деполяризации определяется скоростью поступления кислорода из воздуха к катодной поверхности и значением перенапряжения кислорода. [44]
H - водородного; рст - стационарный потенциал коррозии; ами ан - та-фелевские постоянные, численно равные значениям перенапряжения для ионно-металлического и водородного электродов, отсчитанные от уровней равновесных потенциалов этих электродов; iKOpp - скорость саморастворения в электрических единицах; i, м и io, Н - ток обмена для ионно-металлического и водородного элект родов. [45]