Эквивалентная схема - ячейка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Эквивалентная схема - ячейка

Cтраница 1


Эквивалентная схема ячейки на 2 - й стадии представлена на рис. 4 а.  [1]

2 Электрический эквивалент поля - [ IMAGE ] Векторная диа-рографической ячейки в условиях переменно - грамма для фарадеевского и го тока ( ZF - фарадеевский импеданс емкостного токов.| Соотношение между классической ( а и переменно-токовой ( б полярограммами. [2]

Эквивалентная схема ячейки в условиях переменного тока представлена на рис. 10.43. Из нее видно, что ток электрохимической реакции складывается из активной IF и реактивной 1С составляющих.  [3]

4 Эквивалентная электрическая схема измерительной ячейки индуктивного типа. [4]

Анализ эквивалентной схемы ячейки емкостного типа дает шесть уравнений функциональной связи электрических параметров ячейки с концентрацией раствора.  [5]

6 Эквивалентная схе - ного и реактивного. Активное. [6]

В эквивалентную схему ячейки входят также емкость двойного слоя С и сопротивление R, представляющее сумму последовательно включенных сопротивлений раствора, капилляра, генератора и других элементов измерительной цепи. При выводе основных закономерностей прохождения переменного тока через фарадеевское сопротивление влиянием С и R обычно пренебрегают. В дальнейшем, однако, будет показано, что при определенных условиях полярографирования присутствие этих элементов может явиться серьезной помехой.  [7]

В эквивалентной схеме ячейки последовательно с импедансом Zr должны быть включены также резисторы, характеризующие омическое сопротивление раствора Rv и омические сопротивления индикаторного и вспомогательного электродов.  [8]

При правильно составленной эквивалентной схеме ячейки вычисленная характеристическая кривая и ее особые точки должны точно совпадать с экспериментальными характеристической кривой и особыми точками.  [9]

10 Эквивалентная схема электролитической ячейки. [10]

Величина элементов эквивалентной схемы ячейки не остается постоянной, а зависит от условий эксперимента. Так, R06 зависит от концентрации фонового раствора и не зависит от потенциала электрода. Так, R2 обратно пропорционально константе скорости реакции, а для обратимого процесса равно нулю. Емкость двойного электрического слоя С зависит от потенциала электрода, природы фонового раствора и присутствия поверхностно-активных веществ в растворе.  [11]

12 Эквивалентная схема ячейки с фотоэлектродом. [12]

На рис. 1.1 показана эквивалентная схема ячейки с фотоэлектродом. Импеданс вспомогательного электрода выбран достаточно малым, так что его можно не учитывать.  [13]

14 Эквивалентная схема L-ячейки, подтвержденная расчетом. [14]

После заполнения ячейки раствором эквивалентная схема ячейки преобразуется в схему, показанную на рис. 11 5, з, где L - индуктивность ячейки, заполненной раствором, R - потери, определяющиеся сопротивлением раствора.  [15]



Страницы:      1    2    3