Cтраница 1
Фрумкин [11] предположил, что двойной слой может быть представлен моделью двух параллельно включенных конденсаторов, один из которых заполнен адсорбатом, а второй - растворителем. [1]
Фрумкин [24] поддержал эту точку зрения. [2]
Фрумкин [323] изучал вопрос о происхождении анодно образующегося 02 при электролизе растворов окси-анионов. Например, в случае электролиза S1802 - на платиновых электродах при высоких анодных потенциалах значительная часть кислорода выделяется в результате прямого разложения иона сульфата ( ср. [3]
Фрумкин и Подловченко [350, 351] наблюдали аналогичное поведение спиртов на платиновых электродах. [4]
Фрумкин [261] впервые учел взаимодействие адсорбированных молекул при выводе уравнений, связывающих поверхностное натяжение ( которое, как известно, зависит от количества адсорбированного на границе раздела фаз поверхностно-активного вещества) с концентрацией вещества в растворе, введя по аналогии с уравнением Ван-дер - Ваальса так называемый аттракционный фактор. [5]
![]() |
Зависимость степени установления адсорбционного равновесия при диффузионном ограничении скорости адсорбции от квадратного кор-ия из безразмерного параметра О 4л1 г / р2Г 0 ( по В. Рейнмусу. [6] |
Фрумкин и Мелик-Гай - казян [284] показали, что лимитирующей стадией процесса адсорбции является диффузионная подача веществ к поверхности, а не стадия собственно адсорбции. В более поздних работах [285] было установлено, что время собственно адсорбции для различных по строению органических соединений не превышает 10 - 5 сек. [7]
Фрумкин почти одновременно с Деря-гиным на этой же основе поставил вопрос о термодинамической устойчивости тонких слоев и тем самым выдвинул общую проблему их устойчивости. [8]
Фрумкин [5] считает, что система нестабильна потому, что при определенной толщине расклинивающее давление отрицательно. По Райдилу и Гиле [6] разрыв зависит исключительно от внешних воздействий, например от вибрации. Он пришел к заключению, что для разрыва необходима энергия активации, которая тем больше, чем больше толщина и межфазное натяжение. [9]
Фрумкин почти одновременно с Деря-гиным на этой же основе поставил вопрос о термодинамической устойчивости тонких слоев и тем самым выдвинул общую проблему их устойчивости. [10]
Фрумкин [5] считает, что система нестабильна потому, что при определенной толщине расклинивающее давление отрицательно. По Райдилу и Гиле [6], разрыв зависит исключительно от внешних воздействий, например от вибрации. Он пришел к заключению, что для разрыва необходима энергия активации, которая тем больше, чем больше толщина и межфазное натяжение. [11]
Фрумкин 34, Левина и Заринский 35 первыми отметили, что в теории перенапряжения перехода ( или, как ее называют, теории замедленного разряда) надо учитывать потенциал диффузной части двойного слоя. Возникновение этого потенциала влияет на процесс двояко. С одной стороны, благодаря его появлению изменения электродного потенциала не вполне соответствуют изменениям разности потенциалов в слое Гельмгольца. [12]
Фрумкин и Аладжалова провели наблюдения на палладиевой фольге толщиной от 20 до 50 мк. В конце концов перенапряжение на обеих сторонах мембраны одинаково медленно снижается при одновременном выделении растворенного водорода. Обсуждавшееся в § 151 перенапряжение т) 2 может быть измерено этим методом на неполяризуемой стороне электродной мембраны и использовано для определения концентрации Н - атомов и механизма процессов. [13]
Фрумкин подчеркнул, что потенциал в точке, где происходит перенос заряда, названный им - потенциалом, не обязательно сов - падает с с-потепциалом, он может быть различным для разных ионов. Это, вероятно, справедливо для поверхиостпо-ипактивных частиц. [14]
Фрумкин с сотрудниками применили метод измерения емкости электрода для исследования электрохимических процессов, протекающих на металлах. Принцип этого метода заключается в том, что поверхности металла и электролиту, в который он погружен, сообщаются некоторые малые количества электричества прямого и обратного направления и измеряется изменение потенциала электрода. [15]