Cтраница 1
Изучение потенциалов, возникающих на стенке скважины при взаимодействии горной породы, насыщенной пластовой водой, с фильтратом бурового раствора, широко используется в промыс-лово-геофизической практике. [1]
Изучение потенциала сурьмы без тока показало [65], что сурьмяный электрод не обратим по отношению к собственным ионам в тартратном растворе, потенциал его меняется л нпь от концентрации Н - ионов. [2]
![]() |
Изменение потенциала катрда во времени после выключения тока в электролите, содержащем 3 5 г / л Pd и 130 г / л КОН jjj. [3] |
Изучение потенциала катода во времени после выключения тока ( рис. 88) показало, что в том случае, когда катод поляризовался током ниже предельного, потенциал электрода плавно снижался, достигая стационарного значения примерно в течение часа. [4]
Изучение потенциала протекания представляет большой интерес для понимания некоторых процессов в биологических системах. Известно, что перемещение ионов с жидкостью в организме может служить причиной возникновения биопотенциалов. [5]
Изучение потенциалов нулевого заряда, проведенное главным образом советскими электрохимиками, позволило наметить пути разрешения проблемы электродвижущей силы гальванического элемента. Этот вопрос имеет принципиальное значение и заслуживает специального рассмотрения. [6]
При изучении потенциала протекания ( рис. 34, в) жидкость продавливают через мембрану под давлением Ар. Давление создается баллоном сжатого воздуха или насосом. Возникающая разность потенциалов измеряется потенциометром. [7]
При изучении потенциала нулевого заряда платины Балашова и Меркулова [275] использовали S02 - и 1 -, а также Cs SO в широкой области потенциалов. Наряду с ожидавшимся изменением адсорбции с поверхностным зарядом электрода, происходила специфическая адсорбция анионов, постепенно нараставшая во времени; это опять может быть связано с сорбцией в трещинах. Эти измерения следует рассматривать как наиболее полезные применения метода к поверхностям твердых электродов. [8]
На основании изучения потенциалов ионизации Годжер3 и Вольфенден4 установили, что каталитически активные поверхности никеля и меди сначала адсорбируют водород в виде моноатомной, а не мономолекулярной пленки. Этот вывод был подтвержден Кнстяковским 5, который установил, что такое же заключение справедливо и для поверхностей железа и платины. [9]
В результате изучения потенциалов различных электродных процессов установлено, что их величины зависят от следующих трех факторов: 1) от природы веществ - участников электродного процесса, 2) от соотношения между концентрациями этих веществ и 3) от температуры системы. [10]
В результате изучения потенциалов различных электродных процессов установлено, что их величины зависят от следующих трех факторов: 1) от природы веществ - участников электродною процесса, 2) от соотношения между концентрациями этих веществ и 3) от температуры системы. [11]
В результате изучения потенциалов различных электродных процессов установлено, что их величины зависят от следующих трех факторов: 1) от природы веществ - участников электродного процесса, 2) от соотношения между концентрациями этих веществ и 3) от температуры системы. [12]
В результате изучения потенциалов различных электродных процессов установлено, что их величины зависят от следующих трех факторов: 1) от природы веществ - участников электродного процесса, 2) от соотношения между концентрациями этих вешеств и 3) от температуры системы. [13]
В результате изучения потенциалов различных электродных процессов установлено, что их величины зависят от следующих трех факторов: 1) от природы веществ - участников электродного процесса, 2) от соотношения между концентрациями этих веществ и 3) от температуры системы. [14]
В результате изучения потенциалов различных электродных процессов установлено, что их величины зависят от следующих трех факторов: 1) от природы веществ - участников электродного процесса, 2) от концентраций этих веществ и 3) от температуры системы. [15]