Cтраница 1
Возрастание плотности тока положительнее потенциала - 0 55 в обусловлено окислением компонентов раствора. В этом случае использование катодной защиты значительно затрудняется из-за необходимости применять высокие плотности тока при потенциалах отрицательнее - 0 85 в, а применение анодной защиты облегчается в связи с существенным снижением критического тока пассивации; в некоторых случаях пассивное состояние металла при наличии окисленного черного отвара может сохраняться и в отсутствие поляризации анодным током. Однако устойчивая пассивность поверхности металла в течение всего технологического процесса возможна лишь при применении анодной защиты. [1]
Возрастание плотности тока на кривых рис. 6 не может быть объяснено адсорбцией кислорода, так как суммарные количества электричества в этих опытах ( 5 - 10 мп / см1) в десятки раз превышают величины, отвечающие адсорбции монослоя кислорода. [2]
Возрастание плотности тока связано с образованием пор в оксидном слое. Постоянство плотности тока при возрастающей толщине пористого оксидного слоя объясняется тем, что некоторое нагревание электролита в порах при прохождении тока компенсирует увеличение сопротивления из-за удлинения пор при увеличении толщины слоя. [3]
Возрастание плотности тока в периферийных с ядром зонах компенсирует потери теплоты в окружающий металл и способствует росту ядра в радиальном направлении. [4]
Типичные вольт-амперные характеристики интегрального транзистора. [5] |
С возрастанием плотности тока в эмиттере ( где она является наибольшей из-за малых размеров эмиттера) начинает проявляться эффект оттеснения тока к краям эмиттерной области. Это вызывается омическим падением напряжения в материале базы вблизи эмиттерного р - - перехода, где плотность тока также велика, а объемное сопротивление значительно выше. В результате край эмиттера преобретает большее прямое смещение, чем середина площади эмиттера. Таким образом, инжекция носителей происходит преимущественно по периметру эмиттера и электрически активным становится только его край. [6]
С возрастанием плотности тока коррозионная стойкость образцов повышалась вследствие наличия анодной пассивации, которая легче достигалась в растворе сульфата натрия, чем в концентрированной щелочи; последняя в отличие от сульфата натрия обладает способностью растворять защитные пленки. [7]
Зависимость концентрации катионов от расстояния до катода. [8] |
С возрастанием плотности тока возрастает и величина dC / dh, так как концентрация при более быстром выделении катионов у катода не успевает выравниваться. [9]
Зависимость выхода по току от плотности. [10] |
С возрастанием плотности тока наибольшего увеличения достигает диффузионная поляризация, в особенности в области плотности тока, граничащей с предельной. [11]
При возрастании плотности тока электродинамические силы, стремящиеся, стянуть беспорядочно расположенные цепочки в несколько преобладающих каналов прохождения тока, становятся соизмеримыми с гидродинамическими силами перемешивания слоя, препятствующими такому упорядочению. При стягивании можно ожидать уплотнения контактов и укорочения цепочек, что должно приводить к падению удельного электрического сопротивления псевдоожиженного слоя с повышением плотности тока даже до упоминавшегося выше увеличения проводимости газовых промежутков и изменения механизма электропроводности слоя. [12]
Катодные выходы меди по току в зависимости от плотности тока в аммиачных электролитах при рН 9 3 - 9 6 и 20 С. [13] |
По мере возрастания плотности тока потенциалы восстановления ионов меди смещаются к более электроотрицательным значениям и скорости обоих процессов становятся довольно близкими. [14]
В связи с возрастанием плотности тока и потенциала в порах и пленках характер анодного процесса меняется. [15]