Более высокое значение - потенциал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять попадет в беду. Законы Мерфи (еще...)

Более высокое значение - потенциал

Cтраница 1


1 Влияние хлора на коррозию титана в соляной к-те ( при 200-часовых испытаниях. без пропускания хлора ( 1 - при 20, 2 - при 60е, 3 - при 90. при пропускании хлора ( 4 - при 20, . 5 - при 60, в - при Я0. [ IMAGE ] Коррозия титана в растворах серной кислоты различной концентрации без защиты и при анодной защите. 1 - в 40 % - ном растворе без защиты. 2 - в 40 % - ном растворе при анодной защите. 3 - в 78 % - ном растворе без защиты. ( - в 78 % - ном растворе при анодной защите.| Коррозия гитана в растворах соляной кислоты различной концентрации без защиты и при анодной защите. 1 - р 15 % - ном растворе без защиты. 2 - в 15 % - ном растворе при анодной защите. - 3 - в 25 % - ном растворе без защиты. 4 - в 25 % - ном растворе при анодной защите. [1]

Более высокие значения потенциала могут привести к пробою пассивной пленки в присутствии СГ.  [2]

3 Влияние хлора на коррозию титана в соляной к-те ( при 200-часовых испытаниях. без пропускания хлора ( 1 - при 20, 2 - при ВОС, Я - при 90. при пропускании хлора ( 4 - при 20, а - при 60, в - при 90. [ IMAGE ] Коррозия титана в растворах серной кислоты различной концентрации без защиты и при анодной защите. 1 - в 40 % - ном растворе без защиты. 2 - в 40 % - ном растворе при анодной защите. 3 - в 78 % - ном растворе без защиты. / - в 78 % - ном растворе при анодной защите.| Коррозия гитана в растворах соляной кислоты различной концентрации без защиты и при анодной защите. 1 - р 15 % - ном растворе без защиты. 2 - в 15 % - ном растворе при анодной защите. 3 - в 25 % - ном растворе без защиты. 4 - в 25 % - ном растворе при анодной защите. [3]

Более высокие значения потенциала могут привести к пробою пассивной пленки в присутствии Сг.  [4]

При более высоких значениях потенциала скорость восстановления ионов становится равной скорости их диффузии к электроду. В этом случае Со - - 0, и в соответствии с приведенным выше соотношением сила тока должна достигнуть предельного значения, пропорционального С - концентрации ионов в массе раствора.  [5]

У атомарных газов яри низких давлениях более высокие значения потенциалов возбуждения и ионизации приводят к более высоким значениям X. В случае молекулярных газов X значительно выше, чем для атомарных, ввиду того что электроны могут терять энергию, расходуя ее на вращательные переходы молекул. При высоких давлениях величина X связана с теплопроводностью газа, и опять-таки у молекулярных газов X больше, чем у атомарных ( если моле-кул 1я р ный и атомный веса сравнимы по величине) из-за возможности увеличения теплопередачи в связи с диссоциацией молекул.  [6]

Следовательно, необходимо ожидать при этом более высоких значений потенциала по сравнению с широкими капиллярами, где имеется нормальная электропроводность раствора.  [7]

Окислительно-восстановительная реакция протекает в том направлении, в котором осуществляется полуреакция с более высоким значением потенциала. Поэтому факторы, влияющие на величину потенциала, оказывают влияние и на направление протекания ОВР.  [8]

Недостаточно надежная изоляция электролизеров от земли приводит к появлению в серии участков с более высоким значением потенциала по отношению к земле ( перекос напряжения) и повышает опасность поражения обслуживающего персонала током. Такие же последствия может иметь возникновение потенциала по отношению к земле на трубопроводах, строительных конструкциях и оборудовании цеха из-за нарушения изоляции электролизеров, появления токов утечки и прохождения тока по трубам, оборудованию и конструкциям здания.  [9]

Точки а и Ь соответствуют началу двух последовательно осуществляющихся электрохимических процессов, из которых второй требует более высокого значения потенциала.  [10]

Согласно рис. 1 6, энергия активации, обеспечивающая э-эмиссию, может быть достигнута только при более высоком значении потенциала Ферми. Поступающие молекулы СО тотчас разряжаются. Обратная реакция приводит лишь к ничтожной рекомбинации.  [11]

Рассчитанная нами толщина диффузионного слоя для вращающегося электрода оказалась, в частности, равной 2 5 - 10 - 3 см для 500 об / мин и 1 4 - Ю-3 см для 1500 об / мин, в то время как для неподвижного электрода она равняется 5 0 - 5 Ы0 2 см. Если рассматривать поведение электрода при более высоких значениях потенциалов, то, как видно из кривых рис. 10, увеличение скорости вращения электрода ведет к снижению перенапряжения катодного процесса и в области потенциалов, при которых происходит восстановление водорода. Это снижение, однако, не обязательно должно быть связано с уменьшением перенапряжения восстановления водорода в этих условиях.  [12]

Рассчитанная нами толщина диффузионного слоя для вращающегося электрода оказалась, в частности, равной 2 5 - 10 - 3 см для 500 об / мин и 1 4 - Ю-3 см для 1500 об / мин, в то время как для неподвижного электрода она равняется 5 0 - 5 1 - 10 - 2 см. Если рассматривать поведение электрода при более высоких значениях потенциалов, то, как видно из кривых рис. 10, увеличение скорости вращения электрода ведет к снижению перенапряжения катодного процесса и в области потенциалов, при которых происходит восстановление водорода. Это снижение, однако, не обязательно должно быть связано с уменьшением перенапряжения восстановления водорода в этих условиях.  [13]

Выводы ВП обмотки до 5 кВ осуществляются ВВ кабелем, от 5 до 17 кВ - локальной защитой. При более высоких значениях потенциала выводы выполняются в виде изолятора, усиленного ВВ кабелем.  [14]

Поскольку в данном случае разность потенциалов ДЕ1 оказалась меньше 0 45, в системе устанавливается химическое равновесие. Но, учитывая более высокое значение потенциала полуреакции б, делаем вывод, что при 25 С более сильными окислительными свойствами обладает хлор и что указанное равновесие смещено влево.  [15]



Страницы:      1    2    3