Cтраница 1
![]() |
Схема электродиализатора. [1] |
Сосуд прямоугольной формы разделен двумя полупроницаемыми перегородками на три отделения / С, С, А. [2]
Сосуд прямоугольной формы разделен двумя вертикальными мембранами ММ на три отделения - А, К и В. Диализируемый золь помещают в среднее отделение К, оба крайние отделения заполняются дестиллированной водой. В отделения А и В опущены электроды Е, соединенные с источником постоянного тока. Под влиянием приложенной к электродам разности потенциалов ионы электролитов, содержащихся в золе, перемещаются к противоположно заряженным электродам: катионы - в катодное пространство В, анионы - в анодное отделение А. Применение электрического тока настолько ускоряет диализ, что он заканчивается в течение нескольких часов. [3]
При вытяжке сосудов прямоугольных форм, как показывает опыт, переход два в боковую стенку лучше оформлять не одним, относительно большим, радиусом, а скосом ( срезом) под углом 45 с небольшими радиусами перехода этого скоса в стенку и в дно. [4]
![]() |
Распределение тока на катоде в угловой ячейке. [5] |
В ячейке, представляющей собой сосуд прямоугольной формы, катодное пространство отделено от анодного токонепроводящей перегородкой, причем между ней и одной из боковых стенок ванны образуется щель шириной 1 - 2 мм. Преимущество щелевой ячейки перед другими заключается в том, что катодное распределение тока в ней не зависит ни от формы, ни от расположения находящегося за щелью реального анода. Кроме того, щель является в данном случае неполяризуемым анодом, не вызывающим концентрационных изменений в растворе. Первичное распределение тока для щелевой ячейки также может быть рассчитано. [6]
![]() |
Схема ячейки с двумя плоскими катодами, расположенными параллельно аноду на разном расстоянии от него.| Схема ячеек для определения распределения металла на угловых катодах. [7] |
В ванне, представляющей собою сосуд прямоугольной формы, катодное пространство отделено от анодного токонепроводящей перегородкой, причем между ней и одной из боковых стенок ванны образуется щель шириной 1 - 2 мм. В данном случае щель играет роль щелевого неполяризующегося анода, а анодный металл, находящийся в анодном пространстве, обеспечивает подвод тока. [8]
![]() |
Распределение тока на катоде в угловой ячейке. [9] |
В ячейке, представляющей собой сосуд прямоугольной формы, катодное пространство отделено от анодного токонепроводящей перегородкой, причем между ней и одной из боковых стенок ванны образуется щель шириной 1 - 2 мм. Преимущество щелевой ячейки перед другими заключается в том, что катодное распределение тока в ней не зависит ни от формы, ни от расположения находящегося за щелью реального анода. Кроме того, щель является в данном случае неполяризуемым анодом, не вызывающим концентрационных изменений в растворе. Первичное распределение тока для щелевой ячейки также может быть рассчитано. [10]
Электролизеры для получения меди представляют собой сосуды прямоугольной формы, в днище которых имеется штуцер для спуска шлама. Электролизеры работают с 90 - 94 % - ным выходом по току. [11]
![]() |
Железобетонные ванны для электрорафинирования меди ( поперечный разрез двух ванн, включенных последовательно. [12] |
Электрорафинируют медь в электролизерах, представляющих собой сосуд прямоугольной формы, в днище которого имеется штуцер для спуска шлама. [13]
Ванна для электролитического рафинирования меди представляет собой сосуд прямоугольной формы. В днище сделано отверстие для спуска шлама. Электролит подается у одной из торцевых стенок и выводится у другой. [14]
Электролизер для электролитического рафинирования меди представляет собой сосуд прямоугольной формы. В днище сделано отверстие для спуска шлама. Электролит подается у одной из торцевых стенок и выводится у другой. Изнутри электролизер футеруют кислотоупорным материалом - винипластом, керамическими плитками, асфальтом или рольным свинцом. Для их футеровки используют в большинстве случаев винипласт. Число электродов может быть различно и зависит от длины электролизера и толщины анодов. Одноименных электродов бывает 20 - 40 шт. [15]