Cтраница 1
Схема электролизера с сетчатым электродом. / - распределительное устройство. 2 - сетчатый электрод.| Схема электролизера с вращающимся насыпным электродом. [1] |
Растворимый анод может изготавливаться из различных металлов. Широко известен процесс получения тетраэтилсвин-ца, основанный на применении насыпного свинцового анода ( пат. Преимуществом такого анода является не только возможность создания высокопроизводительной конструкции с большим отношением поверхности к объему раствора. Возобновляемый путем подсыпки через специальный люк свинцовых гранул растворимый анод позволяет проводить процесс непрерывно в течение длительного времени. [2]
Растворимые аноды при хромировании неприменимы. Катодный выход по току очень мал, растворение же хрома на аноде идет с хорошим выходом. Поэтому электролит очень быстро обогащался бы хромом. [3]
Растворимые аноды применяются также для получения рельефных изображений. Якоби ( 1801 - 1874) впервые обнаружил, что на поверхности металла, выделяющегося на катоде, с большой точностью повторяются все очертания и углубления поверхности самого электрода. [4]
Растворимые аноды изготовляются из меди, серебра, цинка, кадмия, никеля, железа и др. ( Правда, в определенных условиях нерастворимыми становятся и аноды из железа, никеля, свинца и др.) В качестве примера можно привести электролиз раствора хлорида меди ( II) при медном аноде. [5]
Растворимые аноды широко используются в гальванотехнике и гидрометаллургии, а также в процессах, протекающих с образованием продуктов, в состав которых входит материал анода. Электролиз с растворимыми анодами позволяет получать некоторые неорганические окислители и ме-таллоорганические соединения. Если к нерастворимым анодам предъявляется требование сохранять пассивные свойства в областях потенциалов, при которых протекает процесс электрохимического окисления, то растворимые аноды, наоборот, не должны пассивироваться и выбор условий электролиза производят с учетом поддержания анода в активном состоянии. [6]
Растворимый анод в некоторых случаях заменяют нерастворимым ( свинец, графит), и тогда требуемая концентрация электролита поддерживается добавкой раствора соответствующей соли. [7]
Растворимые аноды представляют собой такие эле2 ктроды, которые в процессе электролиза претерпевают химические превращения. При этом они могут или полностью растворяться, образуя в растворе соответствующую соль, или, прете. [8]
Растворимые аноды ( из металлического хрома) при хромировании применять нецелесообразно, так как хром растворяется на аноде с большим выходом по току, чем осаждается на катоде. Хром с анодов переходит в раствор в виде ионов различной валентности, из-за хрупкости хромовые аноды трудно поддаются механической обработке, а следовательно, им не всегда можно придать нужную форму. [9]
Растворимые аноды широко используются в гальванотехнике и гидрометаллургии, а также в процессах, протекающих с образованием продуктов, в состав которых входит материал анода. Электролиз с растворимыми анодами позволяет получать некоторые неорганические окислители и ме-таллоорганические соединения. Если к нерастворимым анодам предъявляется требование сохранять пассивные свойства в областях потенциалов, при которых протекает процесс электрохимического окисления, то растворимые аноды, наоборот, не должны пассивироваться и выбор условий электролиза производят с учетом поддержания анода в активном состоянии. [10]
Растворимые аноды ( из металлического хрома) при хромировании применять нецелесообразно, так как хром растворяется на аноде с большим выходом по току, чем осаждается на катоде. Хром с анодов переходит в раствор в виде ионов различной валентности, из-за хрупкости хромовые аноды трудно поддаются механической обработке, а следовательно, им не всегда можно придать нужную форму. [11]
Растворимые аноды ( из металлического хрома) при хромировании применять нецелесообразно, так как хром растворяется на аноде с ббльшим выходом по току, чем осаждается на катоде, хром с анодов переходит в раствор в виде ионов различной валентности и из-за хрупкости хромовые аноды трудно поддаются механической обработке, а следовательно, им не всегда можно придать нужную форму. [12]
Растворимые аноды для хромирования не применяются. Металлический хром растворяется при анодной поляризации с выходом по току, в семь-восемь раз превышающим выход по току на катоде, в результате чего концентрация ионов хрома в растворе будет непрерывно возрастать. Кроме того, значительная часть хрома переходит в раствор в виде трехвалентных ионов, которые на растворимом аноде не могут быть окислены до шестивалентных, накапливаются в электролите сверх допустимой нормы и нарушают работу ванны. [13]
Растворимые аноды в процессе электролиза могут окисляться ( разрушаться) и переходить в раствор в виде ионов. Их изготовляют из меди, серебра, цинка, кадмия, никеля и других металлов. [14]
Растворимые аноды изготовляются из меди, серебра, цинка, кадмия, никеля, железа и др. ( Правда, в определенных условиях нерастворимыми становятся и аноды из железа, никеля, свинца и др.) Электроны во внешнюю цепь посылает сам анод, а не анионы раствора. [15]