Cтраница 2
При использовании кислорода воздуха в ЭА можно значительно повысить удельную энергию на единицу массы и объема. Однако скорость ионизации кислорода невелика, активность воздушного электрода к тому же снижается из-за наличия в газовой фазе азота. Кроме того, возникает проблема создания устойчивого электрода, работающего в режиме восстановления кислорода и его выделения, а также предотвращения карбонизации щелочного электролита. [16]
Одновременно с ионизацией молекулярного кислорода на золоте выделяется водород. При небольших токах скорость ионизации кислорода определяется диффузией, скорость выделения водорода не зависит от перемешивания. [17]
Третий участок находятся за пределами защитной зоны. Защитная плотность тока здесь наименьшая, и основным контролирующим фактором является скорость ионизации кислорода. [18]
С целью проверки применимости этого критерия к коррозионным процессам нами [168] изучена работа ряда коррозионных элементов. Последние выбирались таким образом, чтобы в одном случае коррозионный ток определялся скоростью ионизации кислорода, в другом - скоростью вос - становоления водорода ( водородная деполяризация) и в третьем-диффузией окислителя к катоду. Этим условиям, как это видно из диаграммы коррозионного процесса, приведенной на рис. 149, удовлетворяют пары медь - железо, медь - цинк и медь - магний. [19]
![]() |
Разрядные характеристики никель-кадмиевого аккумулятора в зависимости от тока нагрузки, кратного номинальной емкости С. [20] |
Достаточно свободный доступ кислорода к кадмиевому электроду безламельного аккумулятора обеспечивается малым межэлектродным расстоянием, применением тканевых газопроницаемых сепараторов и, наконец, по возможности снижением свободного объема электролита. Вместе с тем стальной корпус герметичного аккумулятора делают достаточно прочным, способным выдержать временное повышение давления на тот случай, если по каким-либо причинам скорость анодного образования кислорода окажется заметно выше скорости катодной ионизации кислорода. [21]
![]() |
Схема дискового ртутно-цинкового элемента. [22] |
Создание кислородного электрода с хорошими характеристиками является сложной задачей. Требуется, чтобы электрод до пускал разряд при больших нагрузках и был долговечен. Однако скорость ионизации кислорода при комнатных температурах не очень велика, что не дает возможности вести разряд при больших плотностях тока, поэтому желательно создать большую разветвленную поверхность соприкосновения электролита и насыщенного кислородом электрода ( см. стр. [23]
Однако при этом наблюдаемые закономерности неизбежно должны искажаться совместной ионизацией кислорода, который непрерывно выделяется на аноде. Удельный вес этой реакции в общем катодном процессе существенно уменьшается с понижением интенсивности перемешивания раствора, так как скорость ионизации кислорода ограничена его диффузией к поверхности катода. [24]