Cтраница 3
С ростом плотности тока и падением концентрации глинозема доля диффузионной составляющей перенапряжения возрастает. Таким образом, переход от разряда кислородсодержащих ионов к совместному их разряду с фторсодержащими ионами следует объяснять диффузионным перенапряжением, а критическая плотность тока является предельной плотностью тока диффузии. В этом убеждают данные о повышении критической плотности тока при вращении и качаниях анода, которые снимают транспортные затруднения. [31]
С ростом плотности тока величина рН в прианодном слое повышается, что приводит к сдвигу потенциала в область более положительных значений, в результате чего может быть достигнуто значение потенциала образования твердой фазы и пассивация. Чем ниже рН электролита, тем при больших плотностях тока наступает пассивация. [32]
С ростом плотности тока при прочих равных условиях всегда увеличивается удельный расход электроэнергии, но снижаются капиталовложения и затраты на обслуживание аппаратов. Оптимальная степень интенсификации процесса рассчитывается в зависимости от стоимости электроэнергии, удельных капиталовложений и других показателей производства с учетом минимальных затрат на получение конечного продукта. [33]
![]() |
Зависимость напряжения на ячейке от плотности тока. [34] |
С ростом плотности тока возрастает разница в концентрации электролита у катода и анода и электродвижущая сила концентрационной и диффузионной поляризации, однако абсолютное значение этих величин невелико. В табл. 2 - 5 в качестве примера приведена зависимость напряжения на ячейке от плотности тока для электролизера ФВ-500, если в качестве электролита используют 30 % - ный раствор КОН. [35]
С ростом плотности тока напряжение на ячейке увеличивается в основном за счет возрастания тех составляющих баланса напряжения, которые в большей степени зависят от температуры. Поэтому при высоких плотностях тока, когда на долю перенапряжения на электродах и на потери напряжения в электролите и диафрагме приходится большая часть общего баланса напряжения на ячейке, чем при низких плотностях тока, температурный коэффициент напряжения на ячейке выше. При очень малых плотностях тока значение этих составляющих общего напряжения на ячейке невелико, поэтому изменение напряжения на ячейке в зависимости от температуры меньше. [36]
![]() |
Зависимость выхода по току от плотности тока в лабораторном электролизере при различных междуполюсных расстояниях ( МПР. 1 - МПР 5 см, / 1000 С. 2 - МПР 4 см, / 980 С. [37] |
С ростом плотности тока увеличивается количество выделяющихся анодных газов и повышается скорость циркуляции электролита. Поэтому из уравнения (4.32) следует, что потери металла должны возрастать и соответственно должен снижаться выход по току. Однако опыт показывает, что потери металла растут не прямо пропорционально плотности тока, а в более слабой зависимости. В связи с этим в интервале малых плотностей тока выход по току быстро возрастает, затем зависимость становится слабее, приближаясь к некоторому пределу выхода по току. По достижении предельной плотности тока разряда ионов алюминия начинается совместный разряд ионов алюминия и натрия и выход по току снижается. [38]
![]() |
Зависимость перенапряжения на различных гранях монокристалла от плотности тока. [39] |
С ростом плотности тока относительное влияние природы граней на величину перенапряжения не остается постоянным. Такую сложную зависимость можно объяснить тем, что грани, обладающие большой поверхностной энергией, более адсорбционно способны. [40]
С ростом плотности тока i для замедленной реакции ( любого порядка) величина i ] / тр всегда уменьшается, стремясь к постоянному конечному значению, из которого можно определить с ] АО вещества S. Если коэффициент диффузии D известен, то с можно определить экспериментально. [41]
С ростом плотности тока катодная поляризация возрастает, а выход по току сильно падает, поэтому максимальная рекомендуемая катодная плотность тока в цианистом электролите несколько ниже, чем в кислом. [42]
С ростом плотности тока напряжение на ячейке увеличивается в основном за счет тех составляющих его баланса, которые сильно зависят от температуры. [43]
С ростом плотности тока выход первичных активных частиц увеличивается, поэтому снижается мол. [44]
С ростом плотности тока напряжения растяжения в таких металлах, как кобальт и железо, возрастают, для меди и сурьмы наблюдается переход от напряжений сжатия к напряжениям растяжения, в осадках цинка, кадмия, висмута, олова, свинца уменьшаются напряжения сжатия. [45]