Cтраница 3
Формула Нернста справедлива для электродов первого рода, и область ее применения ограничена электродами этого типа. Необходимо, однако, отметить, что эту ограниченность не следует считать непреодолимым недостатком теории Нернста. Идеи Нернста были развиты в работах Батлера ( 1924), которому удалось кинетическим путем вывести уравнения применительно к различным типам электродов. [31]
Формула Нернста справедлива для электродов первого рода, и область ее применения ограничена электродами этого типа. Необходимо, однако, отметить, что эту ограниченность не следует считать непреодолимым недостатком теории Нернстз. Идеи Нернста былр; развиты в работах Батлера ( 1924), которому удалось кинетическим путем вывести уравнения применительно к различным типам электродов. [32]
![]() |
Эквивалентная электрическая схема электрода. [33] |
При наложении переменного тока электрод оказывается эквивалентным более сложной электрической схеме, имеющей поляризационный импеданс, который содержит реэистивную, емкостную и индуктивную компоненты. На рис. 9, а показан пример такой электрической схемы. С помощью импедансных измерений можно получить более широкую и подробную информацию об электродных процессах на электроде, чем та, которая получается из поляризационные измерений на постоянном токе. На рис. 9, б-г приведены примеры импедансных кривых, полученных При изменении частоты переменного тока ( и), для различных типов электродов. Форума кривой зависит от соотношений между различными компонентами электродного импеданса. [34]