Cтраница 1
Импедансные измерения применялись и применяются в настоящее время для исследования кинетики таких процессов, как выделение водорода, катодное выделение металлов, анодное растворение и пассивация металлов, и ряда других процессов. При рассмотрении вопроса о природе пассивации импедансные измерения применялись в условиях, когда на электроде не образуются фазовые слои продуктов реакции, а также в случае образования таких слоев. Было доказано, что эквивалентная схема границы электрод - электролит может быть представлена электрической схемой, состоящей из последовательно соединенных емкости и сопротивления, являющихся эквивалентом электрохимического процесса, параллельно которым подключена емкость, эквивалентная емкости двойного электрического слоя. Исходя из этой эквивалентной схемы, авторы вычисляли емкость двойного слоя при разных потенциалах электрода и пришли к выводу, что при пассивации титанового сплава емкость двойного слоя не претерпевает значительных изменений, что, по их мнению, указывает на адсорбционную природу пассивации. [1]
Импедансные измерения ведутся в потенциостатиче-ских условиях. Для поляризации электрода используют обычную схему питания постоянным током. Потенциостатичность схемы обеспечивается тем, что общий ток примерно в 106 раз превосходит поляризующий ток, проходящий через ячейку. [2]
Импедансные измерения на твердых электродах неоднократно успешно использовались Иофа, Батраковым и другими для раскрытия механизма действия ингибиторов коррозии. [3]
Проведенные импедансные измерения [5], т.е. исследование комплексного сопротивления электродной системы алюминий - криолитоглиноземный расплав в цепи переменного тока в зависимости от частоты, показали, что общее перенапряжение на жидком алюминиевом катоде слагается из перенапряжения перехода и диффузии. [4]
![]() |
Обобщенная электрохимическая цепь переменного тока. [5] |
Задачей импедансных измерений является установление эквивалентной цепи переменного тока, адекватно описывающей исследуемую электрохимическую систему, и нахождение параметров этой цепи. Затем, на основании полученных данных могут быть вычислены термодинамические и кинетические коэффициенты, характеризующие электродную реакцию и двойной электрический слой. [6]
Результаты импедансных измерений еще раз демонстрируют те трудности, которые встречаются при интерпретации адсорбци-онных предволн по Брдичке в исследованных нами системах. [7]
Методами поляризационных и импедансных измерений изучены кинетика и механизм электродных реакций на низкоиндексных гранях ( IOO), ( ПО), ( III) и ( 210) монокристаллов FeSi. [8]
Эти результаты подтверждены импедансными измерениями и рентгеноструктурным анализом пленки, образующейся на поверхности карбида. [9]
![]() |
Графическая схема электрохимической реакции, включающей три стадии адсорбции. [10] |
Интересно отметить, что из импедансных измерений могут быть найдены производные от гиббсовских адсорбции по химическому потенциалу металла, которые нельзя определить из адсорбционных измерений, так как на опыте изменять химический потенциал чистого металла нельзя. [11]
![]() |
Схема установки для нахождения импеданса ( комплексного сопротивления межфазной границы медь - пирофосфатный медный электролит. [12] |
Для определения параметров электрохимического процесса обычно используют импедансные измерения при равновесном потенциале. Однако из-за малой величины тока обмена водорода на меди равновесный потенциал водородного электрода на меди реализуется недостаточно надежно. В связи с этим предлагается получить значение сопротивления реакции, соответствующее равновесному потенциалу, посредством экстраполяции значений сопротивления реакции, полученных из импедан-сных измерений при достаточно больших катодных перенапряжениях, к равновесному для данной концентрации кислоты потенциалу водорода. [13]
Однако на опыте доказательство замедленной поверхностной диффузии при помощи импедансных измерений осложняется необходимостью учета медленного встраивания адатома в место роста. При встраивании адатом окончательно теряет свою сольватную оболочку, что связано с затратой энергии. [14]
Для исследования электродных процессов, протекающих на границе твердый электролит - электрод, обычно пользуются импедансными измерениями и методом наложения прямоугольных импульсов. [15]