Вращение - дисковый электрод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Вращение - дисковый электрод

Cтраница 1


1 Влияние ультразвука на катодную поляризацию в растворах, содержащих 9 6 г. л Ag, 5 0 г / л KCNCBo6, 6 0 г / л К2С03 ( 1 и 2 и 5 3 г / л Ag, 7 0 г / л KCNCBO ( 3, 2 0 г / л К2С03 ( 3. [1]

Вращение дискового электрода, хотя и уменьшает концентрационную поляризацию, вызывая повышение предельных токов / и II, однако оно не может удалить пленку с поверхности катода и повысить первый предельный ток до уровня второго.  [2]

Скорость вращения дискового электрода 1 об / мин.  [3]

4 Различные типы вращающихся электродов в раз. [4]

При вращении дискового электрода жидкость, соприкасающаяся с центральными частями диска, отбрасывается центробежной силой к его краям. Поскольку струя раствора из объема набегает на центр диска, то х - г и согласно (4.54) толщина граничного слоя должна была бы возрастать к краям диска.  [5]

С увеличением скорости вращения дискового электрода до 20 об / мин интенсивность линий элементов раствора при обдувании нагретым воздухом повышается так, что зависимость интенсивности от числа оборотов диска оказывается идентичной калибровочному графику. При больших значениях скорости вращения диска ( п) наблюдают отклонение от линейности, что, по-видимому, можно объяснить относительно низкими значениями температуры воздуха, недостаточными для полного испарения растворителя. Так как масса закрепляемого на электродах вещества пропорциональна п2, то следовало ожидать квадратичную зависимость интенсивности линий от скорости вращения диска, что и наблюдали при использовании медных электродов толщиной 2 мм. Полученный же линейный характер зависимости можно объяснить лишь частичным использованием сухого остатка в разряде из-за большой толщины ( 5 мм) использованных нами дисков.  [6]

7 Поляризационные кривые в растворе 0 1 м CeHsCHoOH - f - 0 1 м 1I2SC4 при 40 для различных скоростей вращения дискового электрода. [7]

Экспериментально исследовано влияние скорости вращения дискового электрода на силу тока при катодном восстановлении нитрометана и анодном окислении феррицианида. В этих случаях имеет место практически чисто концентрационный механизм поляризации. В соответствии с теоретическими данными, отмечена линейная зависимость силы тока от корня из скорости вращения. Показано, что угол наклона соответствующих прямых зависит от потенциала поляризации и концентрации вещества, подвергаемого электролизу.  [8]

Экспериментальная зависимосхь предельного тока от скорости вращения дискового электрода представляет собой прямую линию, что подтверждает диффузионную природу предельного тока ( рио.  [9]

10 Анодные поляризационные кривые для алюминия в растворах различного состава. [10]

Кривые 1, 2 5 получены при скорости вращения дискового электрода 2500 об / мин, кривые 2, 6, 7 - 5000 об / мин, кривая 4-при скорости протока раствора в МЗ 1м / сек.  [11]

В результате измерений была установлена зависимость предельных диффузионных токов о скорости вращения дискового электрода ( рис. 60), а также зависш ость предельных диффузионных токов от коэффициента диффузии.  [12]

С помощью этого метода получена зависимость силы тока от угловой скорости вращения дискового электрода.  [13]

14 Влияние скорости вращения дискового электрода со ( оборотов в секунду на плотность тока а / см2 при разных потенциалах поляризация ДЛ.в.| Влияние скорости вращения дискового электрода ( число оборотов в секунду на плотность тока при разных концентрациях вещества, подвергающегося электролизу. [14]

На рис. 1 показана даваемая этим уравнением зависимость плотности тока от скорости вращения дискового электрода.  [15]



Страницы:      1    2    3