Cтраница 4
Фрумкина и Темкина 428 Изотермная проекция 196 ел. [46]
Фрумкина, то в уравнение ( 127) необходимо ввести еще множители, определяющие зависимость Р от 6 и у [ см. уравнение ( 40) на стр. [47]
Фрумкина, отождествлять с падением потенциала в диффузной части двойного слоя лишь в достаточно разбавленных растворах, в которых потенциал в диффузной части меняется медленно с изменением расстояния от электрода. [48]
Фрумкина, отождествлять с падением потенциала в диффузной части двойного слоя лишь в достаточно разбавленных растворах, в которых потенциал в диффузной части с изменением расстояния от электрода меняется слабо. Поэтому падение потенциала в диффузной части двойного слоя предлагается им обозначать через ipi. [49]
Фрумкина и Нг А. Шилова не противоречат друг другу, а лишь объясняют одно и то же явление с различных точек зрения. В этом легко убедиться, если учесть, что поверхностные соединения Н. А. Шилова способны ионизировать в воде, образуя двойной электрический слой газового электрода. [50]
Фрумкина - Темкина и изотерма, по недорозуме-нию называемая изотермой Фрейндлиха. [51]
Фрумкина) оказать Министерству машиностроения и приборостроения помощь в решении вопроса о способах защиты деталей электролизеров от коррозии. [52]
Фрумкина и его школы. Теория количественно подтверждена на жидком ртутном электроде. [54]
![]() |
Осциллограммы импульсов тока ( / и потенциала, снятого относительно каломельного полуэлемента ( 2 и электрода сравнения из стали У10А ( 3. [55] |
Фрумкина составила в наших условиях ( анодное. Значения потенциалов, приводимые ниже, вычислены с экстраполяцией по формуле Фрумкина. [56]
Фрумкина и многих других ученых. [57]
![]() |
Кривая электрохимического восстановлении ионов персульфата на вращающемся амальгамированном электроде. [58] |
Фрумкина (11.40) и Батлера (11.53), которые были использованы при написании уравнения ( 21 30) в развернутом виде. Уравнение (21.30) представляет собой первую кинетическую формулу, в которую наряду с потенциалом электрода под током в условной водородной шкале входит также его потенциал в приведенной шкале, являющийся функцией нулевой точки металла. [59]
Фрумкина и В. Г. Левича показали, что движение газовых пузырей в обычных неочищенных жидкостях существенно не отличается от движения в таких же жидкостях твердых частиц. Поэтому величину коэффициента сопротивления в формуле ( 63) для практических расчетов, очевидно, можно выбирать равной величине такого же коэффициента для твердых тел. [60]