Cтраница 2
Согласно другой точке зрения природа и величина металлического перенапряжения являются функцией состояния поверхности катода, которое может быть неодинаковым для разных металлов. [16]
К; А и 60 - коэффициенты, зависящие от материала и состояния поверхности катода. [17]
Таким образом, анализ осциллограмм выключения катодных поляризаций позволяет делать выводы о состоянии поверхности поляризуемого катода. [18]
![]() |
Коэффициенты разделения изотопов Н и D для различных материалов.| Зависимость а для системы H-D от плотности тока при 30 С ( стальной катод. [19] |
Как следует из экспериментальных данных [3, 21-25], коэффициент разделения зависит от материала и состояния поверхности катода, его потенциала, состава электролита, наличия добавок, плотности тока ( рис. 6.10.2), температуры, давления и некоторых других факторов. [20]
![]() |
Катодные кривые поляризации. [21] |
Это вызвано, по-видимому, не только разностью температур и составов растворов, но и состоянием поверхности катода, а также наличием в электролите некоторого количества гипохлорит-ионов, которые являются деполяризатором. [22]
![]() |
Зависимости напряжения горения разряда от температуры у малогабаритного стабилитрона ( в н у стабилитрона нормального исполнения при разных токах стабилизации ( б. [23] |
Временной дрейф ( его постоянная составляющая) может быть у стабилитронов вызван: а) изменением состояния поверхности катода, а также загрязнением газа молекулярными примесями, выходящими из стенок и электродов; б) постепенной убылью газа из объема вследствие ухода его в поры стенок и электродов. Эти воздействия приводят к повышению в среднем напряжения горения разряда, так как понижается, во-первых, значение коэффициента ионно-электронной эмиссии и, во-вторых, ухудшаются условия ионизации газа в объеме. [24]
Для выяснения кинетики процессов электроосаждения металлов и количественной трактовки ее закономерностей важное значение имеют сведения о состоянии поверхности катода и об изменении ее активной величины в процессе электролиза. [25]
На выход по току влияют состав электролита, примеси в нем, электродная и объемная плотности тока и состояние поверхности катода. [26]
Такой прием исследования механизма образования текстуры в электролитических осадках удобен в том отношении, что позволяет при неизменных электрохимических факторах-состав электролита, температура, микропримеси, состояние поверхности катода - проследить влияние плотности тока и характер электролитического поля на процесс возникновения текстуры. [28]
Проведенное нами систематическое изучение катодного процесса показало, однако, что изменение перенапряжения водорода YJ во времени вполне закономерно связано с медленными, но обратимыми изменениями состояния поверхности катода при поляризации. [29]
Таким образом, в ряде случаев материал подложки влияет на структуру осадка не только через природу металла, обусловленную его атомным строением, кристаллографической ориентацией, но и через состояние поверхности катода, соотношение активных и пассивных участков на ней, а также ее макро - и микрорельефа. Наилучшими материалами, например, для никелевого порошка, служат титан, для серебряного - алюминий, медного - медь, алюминий, сурьмянистый свинец. Эти материалы, кроме оптимальных условий образования порошка, обеспечивают более легкое удаление рыхлого катодного осадка с поверхности электрода. [30]