Cтраница 3
Уравнение Ильковича было подробно рассмотрено Мейтесом [3], который установил, что оно случайно относительно хорошо согласуется с экспериментом ( разные факторы взаимно компенсируются), а не потому, что при выводе уравнения использована строгая модель. [31]
Уравнение Ильковича было проверено несколько раз с дополнительным учетом влияния экранирования капли концом капилляра, влияния не точно шаровой формы капли и роста ее от конечной не нулевой площадки. [32]
Уравнение Ильковича применимо и для амальгамы, только в этом случае коэффициент диффузии будет иным. Диффузионный ток внутри ртутной фазы, осуществляющий перенос растворенного металла с поверхности в объем ртутной капли, пропорционален концентрации металла у поверхности амальгамы. [33]
Уравнение Ильковича справедливо вплоть до очень крупных МО лекул деполяризатора, диффундирующих к капающему электроду. Специальные исследования [8] показали, что с хорошей точностью оно удовлетворяется для полимерных деполяризаторов с молекулярной массой до 500000; для более крупных молекул наблюдаются отклонения, обусловленные, по-видимому, тем, что размеры молекул деполяризатора становятся сравнимыми по порядку величины с толщиной диффузионного слоя. [34]
Уравнение Ильковича выведено для случая, когда концентрация исследуемого вещества в растворе очень мала. При таких именно условиях практически и применяют установки для полярографического анализа. [35]
![]() |
Изменение тока / в процессе зарождения, роста и отрыва ртутной капли. [36] |
Уравнение Ильковича позволяет определять число электронов п, участвующих в электродной реакции, коэффициенты диффузии D и концентрации с веществ, делать заключение о природе лимитирующей стадии и решать другие проблемы, относящиеся к области электрохимической кинетики и электрохимического анализа. [37]
Уравнение Ильковича справедливо вплоть до очень крупных молекул деполяризатора, диффундирующих к капающему электроду. Специальные исследования [8] показали, что с хорошей точностью оно удовлетворяется для полимерных деполяризаторов с молекулярной массой до 500000; для более крупных молекул наблюдаются отклонения, обусловленные, по-видимому, тем, что размеры молекул деполяризатора становятся сравнимыми по порядку величины с толщиной диффузионного слоя. [38]
![]() |
Изменение тока / в. [39] |
Уравнение Ильковича позволяет определять число электронов п, участвующих в электродной реакции, коэффициенты диффузии D и концентрации с веществ, делать заключение о природе лимитирующей стадии и решать другие проблемы, относящиеся к области электрохимической кинетики и электрохимического анализа. [40]
Уравнение Ильковича дает еще один критерий для диффузионного тока, а именно его характерную зависимость от высоты столба ртути Я. [41]
Уравнение Ильковича выведено для случая, когда концентрация исследуемого вещества в растворе очень мала. При таких именно условиях практически и применяют установки для полярографического анализа. [42]
Уравнение Ильковича дает еще один критерий для диффузионного тока, а именно его характерную зависимость от высоты столба ртути Я. [43]
Уравнение Ильковича справедливо только в том случае, когда раствор содержит какой-либо посторонний невосстанавливающийся электролит в большой концентрации. Для количественного полярографического анализа важна только диффузионная составляющая предельного тока, которая и описывается уравнением Ильковича. Миграционный ток элиминируют, вводя в раствор посторонний невосстанавливающийся электролит ( фон) с концентрацией, значительно превышающей концентрацию определяемого иона. [44]
Уравнение Ильковича связывает величину диффузионного типа с концентрацией восстанавливаемых ионов в растворе. Тогда если известны или измерены все величины, входящие в это уравнение, то, измерив силу тока, можно, по крайней мере теоретически, вычислить концентрацию соответствующих ионов. Единственный фактором, трудно поддающимся независимой оценке, является коэффициент диффузии. [45]