Cтраница 2
![]() |
Изменение выхода цинка по току на модели биполярного электролизера. Значения конструктивных параметров те же, что и на 2. [16] |
Сопротивления электролита в струях Ra приняты также равными между собой. Это условие легко соблюдается для струйных каналов одинакового сечения и длины. Равными приняты и сопротивления коллектора на участках / ( см. рис. 1) между осями струйных каналов. [17]
Сопротивление электролита существенно возрастает в присутствии посторонних включений и, в первую очередь, газовых пузырьков, образующихся на электродах и поднимающихся в электролите. Посторонние включения сужают сечение электролита, повышают фактическую плотность тока в электролите, удлиняют путь движения тока, делая его извилистым. [18]
Сопротивление электролита зависит от длины пути / прохождения тока, площади его поперечного сечения S и от удельной электропроводности К данного электролита. [19]
Сопротивление электролита в гальванической ванне может значительно изменяться с изменением поверхности покрываемых деталей, а может оставаться практически неизменным. [20]
Сопротивление электролита резко возрастает с понижением температуры. Нижний предел рабочих температур жидкостных алюминиевых конденсаторов находится около 0 С. [21]
Сопротивление электролита и поляризация электродов ограничивают величину тока, вырабатываемого гальваническим элементом. В локальных элементах, действующих на поверхности металла, электроды находятся очень близко один от другого, поэтому сопротивление электролита - обычно второстепенный фактор по сравнению с поляризацией. Когда поляризация происходит в основном на анодах, то говорят, что коррозия протекает с анодным контролем. [22]
Сопротивление электролита в порах сепараторов исследованных аккумуляторов составляет величину в несколько десятитысячных ома на 1 сепаратор. [23]
Сопротивление электролитов мало зависит от приложенного извне напряжения. [24]
![]() |
Типы коррозионного контроля. [25] |
Когда сопротивление электролита настолько высоко, что результирующего тока недостаточно для заметной поляризации анодных или катодных участков, имеет место омический контроль. Примером может служить металлическая поверхность, покрытая пористым изоляционным слоем. Коррозионный ток в этом случае определяется омическим падением напряжения в электролите, находящемся в порах покрытия. [26]
Определить сопротивление электролита, если за 50 мин на катоде выделяется 0 3 г водорода. [27]
Найти сопротивление электролита если известно, что за 2 ч работы выделяется т 72 г никеля. [28]
![]() |
Зависимость удельного сопротивления электролита от его плотности ( температура электролита 20 С. [29] |
На сопротивление электролита существенное влияние оказывает его температура, которая на остальные составляющие омического сопротивления практически не влияет. [30]