Cтраница 2
По опыту работы срок службы стальных анодов для защиты неокрашенных конструкций составляет 5 - 10, для окрашенных - 15 - 25 лет. [16]
По опыту работы срок службы стальных анодов для защиты неокрашенных конструкций составляет 5 - 10, для окрашенных - 15 - 25 лет. [17]
В процессе очистки электрофлотацией со стальными анодами общего фенольного стока коксохимического производства в очищаемую от масел сточную воду ионизирует двух - и трехвалентное железо, которое, гидро-лизуясь, частично остается в воде в виде взвесей после удаления пены. [18]
Поляризационные кривые для анода из стали У-10 в растворе кислот ( Н3Р04, H2S04, Cr03 при 80.| Общий ход поляризационной кривой для. [19] |
На поляризационных кривых, полученных на стальном аноде, имеются, как и на никелевом аноде в серной кислоте, три ступени, разделенные двумя участками для предельных токов. Оптимальный блеск и выравнивание стального анода имеют место при потенциале, отвечающем второму участку для предельного тока, в то время как на первом участке предельного тока наблюдается явление пассивности. [20]
Влияние температуры на выход золота по току в лимоннокислом электролите с содержанием 10 - 12 г / л Аи при рН4 2 и плотности тока, А / дм8. I - 2 - 0 3. 3 - 0 5. 4 -. [21] |
Для уменьшения количества железа, выделяющегося в электролит, стальные аноды в нерабочее время вынимают из ваий и хранят в дистиллированной воде. [22]
Влияние температуры на выход золота по току в лимоннокислом электролите с содержанием 10 - 12 г / л Аи при рН4 2 и плотности тока, А / дм8. 1 - 2 - 0 3. а - 0 5. 4 -. [23] |
Для уменьшения количества железа, выделяющегося в электролит, стальные аноды в нерабочее время вынимают из ваяй и хранят в дистиллированной воде. [24]
Влияние температуры на выход золота по току в лимоннокислом электролите с содержанием 10 - 12 г / л Аи при рН4 2 и плотности тока, А / дм2. 7 - 2 - 0 3. 3 - 0 5. 4 - 1 0. [25] |
Для уменьшения количества железа, выделяющегося в электролит, стальные аноды в нерабочее время вынимают из ванн и хранят в дистиллированной воде. [26]
Согласно [101, 102], поляризационное сопротивление покрытия анода обусловлено пассивацией стального анода и возникновением концентрационного градиента электролитов в прианодном слое. В ряде работ [103- 106] показано, что поляризационная составляющая сопротивления повышается при наличии на поверхности металла фосфатного слоя. Установлено [98, 107, 108], что одна из важных причин, определяющих возникновение поляризационного сопротивления анода, состоит в замедленном удалении с поверхности анода пузырьков кислорода, возникающих вследствие электролиза воды. Измерение сопротивления анода в зависимости от содержания органических растворителей в лакокрасочной системе показало, что с увеличением их концентрации сопротивление анода уменьшается [107, 108] за счет снижения поляризационной составляющей. При этом на покрытии уменьшаются размеры кратеров от выделения газов. Причина указанных явлений [95, 99], по-видимому, связана с тем, что органические растворители, входящие в состав осадка, пластифицируют осевшие на аноде частицы пленкообразователя, в результате чего облегчается коалесценция частиц, способствующая удалению с анода пузырьков кислорода. [27]
Схема поляризованной. [28] |
Аноды из стали характеризуются большой потерей массы: практический износ стальных анодов без коксового активатора составляет в год 10 кг / А-год. Аноды из железокремниевых сплавов ( фер-росилидов) в почве характеризуются значительно меньшим износом: 0 2 кг / А-год, а с применением коксовых активаторов - около 0 1 кг / А-год. Существенным недостатком железокремниевых анодов является их хрупкость, что обусловливает необходимость осторожного обращения при их транспортировке и монтаже, Графитовые аноды имеют износ в пределах 1 - 1 5 кг / А-год. [29]
Исследования в области применения коксовой мелочи показали, что для стальных анодов благоприятным условием работы является коксовая мелочь со степенью грануляции 1 2 - 2 5 мм. [30]