Cтраница 2
Повышение температуры электролиза и плотности тока приводит к увеличению пористости осадков хрома, что обусловливает возможность применения тетрахроматного электролита при электролитическом пористом хромировании. [16]
Повышение температуры электролиза увеличивает растворимость и потери электролита за счет испарения, уменьшает выход по току вследствие ускорения диффузии продуктов электролиза от анода и катода навстречу друг другу и их взаимодействия. Сильное понижение температуры расплава приводит к увеличению его вязкости. [17]
Повышение температуры электролиза и концентрации NaCl в электролите, благодаря которым уменьшается растворимость хлора, а также снижение концентрации NaOH в католите сокращают вероятность побочных процессов. [18]
Повышение температуры электролиза снижает выход по току в основном за счет разложения перманганата калия. Растворимость КМпО4 в электролите зависит от температуры и концентрации щелочи. При низкой температуре электролит быстро насыщается перманганатом, и КМпО4 выпадает в твердую фазу. При этом действие щелочи на КМпО4 ослабевает. При повышении температуры аноды покрываются пленкой окислов, что, в свою очередь, снижает перенапряжение для выделения кислорода. Поэтому электролиз ведут при 20 - 25 С. [19]
Повышение температуры электролиза снижает напряжение благодаря уменьшению перенапряжения выделения водорода и увеличению электропроводности электролита. [20]
![]() |
Выход по току в данный момент при электролизе хлористого калия. [21] |
Повышение температуры электролиза выравнивает разницу между А каои и А кон вследствие приближения п к 0 5 и а к единице в обоих электролитах. [22]
Практически температуру электролиза воды поддерживают в пределах 70 - 80 С, так как при более высокой температуре с уходящими из электролизера газами уносится большое количество электролита, одновременно значительно увеличивается коррозия аппаратуры под действием горячих щелочных или кислых электролитов. [23]
При температуре электролиза 1000 С плотность алюминия равна 2 35 г / см3, а плотность криолита, содержащего 10 % глинозема - 2 03 г / см3, поэтому алюминий, как более тяжелый, собирается на дне ванны. [24]
При температуре электролиза 1400 фтористые соли значительно испаряются. Во избежание потери этих дорогих солей газы из ванны отсасывают и промывают водой. Этим путем улавливают пары и пыль фтористых солей, которые регенерируют и возвращают в процесс. [25]
Нижний предел температуры электролиза ограничивается застыванием электролита или металла. Чтобы электролиз протекал при сравнительно низких температурах, в качестве электролита применяют сложные смеси, образующие легкоплавкие эвтектики. [26]
С повышением температуры электролиза возрастает электропроводность электролита и уменьшается растворимость хлора. Поэтому целесообразно вести процесс электролиза при повышенной температуре. Однако при температуре выше 80 - 85 С парциальное давление НС1 над электролитом сильно воз растает и увеличивается унос хлористого водорода хлоргазом. [27]
![]() |
Зависимость выхода по току на графитовых анодах от рН электролита.| Зависимость выхода по току хлората натрия на графитовых анодах от. [28] |
С повышением температуры электролиза значение пороговой концентрации NaCl повышается. [29]
С повышением температуры электролиза уменьшается вязкость электролита, вследствие чего более крупные частицы корунда оседают в нижних слоях электролита. Вероятность включения в осадок более крупных частиц повышается при более низких температурах электролиза, особенно при высоких плотностях тока, вследствие увеличения скорости зарастания частиц. В то же время при повышении плотности тока и понижении температуры создаются более благоприятные условия для образования основных соединений в околокатодном пространстве, которые могут способствовать захвату покрытием большего количества частиц. Микроструктурные исследования подтверждают высказанные соображения. При температуре 80 С включающиеся частицы - - наиболее мелкие и равномерно распределенные в объеме осадка. [30]