Cтраница 3
Изучена кинетика адсорбции катионов Зе-элементов ( Со, Ni, Си) на активных центрах поверхности кварца при отсутствии развитого гель-слоя. Изучено влияние состава этанольных растворов бромидов Na, К, Cs на электропроводность суспензий синтетического алмаза и электрофоре-тическую подвижность его частиц. Вычисленные по теории Вагнера зависимости удельной поверхностной проводимости алмаза от концентрации электролитов использованы для расчетов L, - потенциала теории Генри. [31]
Рассмотрим вначале адсорбцию катионов. На рис. 11 представлены зависимости адсорбции различных катионов от потен циала платинового электрода. В кислом растворе адсорбция катионов Na при сдвиге потенциала в анодную сторону вначале резко возрастает, а затем меняется сравнительно мало, так что при малых срг на кривой появляется небольшое плато или даже максимум. Вероятно, относительно малое изменение адсорбции катионов при малых фг вызвано заполнением поверхности адсорбированным водородом. [32]
Катафорез объясняется адсорбцией катионов электролита на частицах, которые становятся электроположительными относительно смачивающих их слоев жидкости. [33]
Известно, что адсорбция катионов повышается с увеличением заряда и уменьшается с увеличением размера сольватиро-ванного иона и размер иона примерно пропорционален степени сольватации, зависящей в свою очередь от поляризующей силы иона. [34]
В этом случае адсорбция катионов должна способствовать уменьшению поляризации. Этот эффект и был обнаружен А. И. Левиным и Е. А. Укше в условиях, полностью совпадающих с теоретическими данными. Несколько упрощая действительную картину, можно сказать, что положительно заряженные ионы, адсорбируясь на катоде, уменьшают отрицательный заряд его поверхности и тем самым облегчают разряд комплексных анионов. [35]
Установлено, что адсорбция катионов на испытанном новом фурановом катионите протекает за счет диффузионных процессов, что подтверждают расчеты значения коэффициента диффузии. [36]
Потенциал изменяется при адсорбции катионов и может иметь знак, противоположный знаку потенциала электрода. [38]
В этом случае адсорбция катионов должна способствовать уменьшению поляризации. Этот эффект и был обнаружен А. И. Левиным и Е. А. Укше в условиях, полностью совпадающих с теоретическими данными. Несколько упрощая действительную картину, можно сказать, что лоложительно заряженные ионы, адсорбируясь на катоде, уменьшают отрицательный заряд его поверхности и тем самым облегчают разряд комплексных анионов. [39]
Кривые совместной адсорбции Cs и S0. [40] |
Вблизи нулевой точки адсорбция катионов имеет минимальную величину, а с появлением и ростом положительного заряда она вновь возрастает до начала окисления платины. Адсорбцию катионов на положительно заряженной платине мы объясняем наличием при этих потенциалах сверхэквивалентной адсорбции анионов, удерживающих катионы во внешней обкладке двойного слоя, как и на ртути. [41]
В щелочных растворах адсорбция катионов стеклом может быть особенно значительна. Не исключены также реакции обмена между стеклом и раствором, а также растворение стекла, вследствие чего раствор загрязняется, и тем сильнее, чем больше удельная поверхность его соприкосновения со стеклом. Отсюда возникают повышенные требования к качеству стекла, из которого делают сосуды для выполнения ультрамикроанализа, и стремление к возможно кратковременному нахождению исследуемых растворов в маленьких сосудах. [42]
Зависимость адсорбции. [43] |
В щелочных растворах адсорбция катионов щелочных металлов относительно мало меняется в широком диапазоне потенциалов, если в растворе отсутствуют специфически адсорбирующиеся ионы. Предполагается, что в щелочных растворах возможна адсорбция катионов в двух формах. Часть катионов адсорбируется, как и в кислых растворах, за счет ионизации адсорбированного водорода. Адсорбция этих катионов уменьшается со сдвигом потенциала в анодную сторону. [44]
Для снятия изотерм адсорбции катионов была сконструирована специальная аппаратура; кроме того, для проверки адсорбционных данных в условиях непрерывной проточной системы была смонтирована хроматографическая колонка. Аппаратура, использовавшаяся для снятия изотерм адсорбции, состояла из сосуда емкостью 250 мл. [45]