Cтраница 2
В электрической схеме предусмотрена компенсация конденсаторных токов с целью ослабить искажение полярограмм, снимаемых при малых концентрациях растворов и большой чувствительности гальванометра. При точных работах напряжение на потенциометр ичес ком барабане регулируется по нормальному элементу, однако для большинства работ вполне достаточен контроль по вольтметру, поскольку он имеет широкую шкалу и выверен весьма точно. [16]
В электрической схеме предусмотрена компенсация конденсаторных токов с целью ослабить искажение полярограмм, снимаемых при малых концентрациях растворов и большой чувствительности гальванометра. При точных работах напряжение на потен-циометрическом барабане регулируется по нормальному элементу, однако для большинства работ вполне достаточен контроль по вольтметру, поскольку он имеет широкую шкалу и выверен весьма точно. [17]
В чем заключается вредное влияние конденсаторных токов. [18]
![]() |
Полярографический Волна кислорода. Полярографическая. [19] |
Форму полярографической кривой может искажать также конденсаторный ток, или ток. Очень чувствительный гальванометр с возрастанием напряжения показывает постепенно возрастающую силу тока даже при отсутствии веществ, восстанавливающихся на катоде. [20]
При снятии полярограмм разбавленных растворов часто возникает необходимость в компенсации конденсаторного тока. Возможность компенсации предусмотрена в полярографах М-713 и УФАН14, выпускаемых нашей промышленностью. [21]
![]() |
Схема шунта к гальванометру. [22] |
При снятии нолярограмм разбавленных растворов часто возникает необходимость в компенсации конденсаторного тока. [23]
![]() |
Типы полярографических ячеек. [24] |
На рис. 291 приведены полярограммы без компенсации и с компенсацией конденсаторных токов. [25]
![]() |
Типы полярографических ячеек. [26] |
На рис. 291 приведены подпрограммы без компенсации и с компенсацией конденсаторных токов. [27]
Наблюдаемый предельный ток является суммой нескольких токов: тока заряжения ( конденсаторный ток), тока миграционного и, наконец, тока диффузионного, называемого иногда током электролиза и фараде - веским. Последний может, в свою очередь, быть нормальным диффузионным током ( id или ir) и получающимся в условиях, когда капля ртути растет, как раздуваемый резиновый шар, причем поверхность такой растущей капли движется только в радиальном направлении. [28]
К явлениям, искажающим полярограммы и затрудняющим полярографирование, относится протекание конденсаторного тока. При больших чувствительностях с возрастанием напряжения гальванометр показывает некоторую возрастающую силу тока даже в отсутствие восстанавливающихся на катоде веществ. Возникновение тока связано с тем, что некоторое количество электричества расходуется на заряжение двойного электрического слоя поверхности каждой отрывающейся капли ртути. Заряжение двойного слоя аналогично заряжению конденсатора, поэтому ток и называется током заряжения или конденсаторным, а иногда бесфарадейным, потому что он не связан с восстановлением вещества. Чем больше потенциал, наложенный на каплю, тем больше сила конденсаторного тока. [29]
Чем больше потенциал, наложенный на каплю, тем больше сила конденсаторного тока. [30]