Cтраница 1
Переходное время зависит от концентрации деполяризатора и силы тока, проходящего через электролитическую ячейку: чем больше концентрация деполяризатора и меньше сила тока, тем больше переходное время при прочих равных условиях, и наоборот. [1]
![]() |
Зависимость выражения у - 2. у / ( п1 / 2 erf 7 от 7 - Прерывистая линия - асимптотическое решение, действительное для боль-лих значений у. [2] |
Переходное время т § можно определить, если удалить из раствора вещество Z, которое необходимо для осуществления каталитической реакции. [3]
Переходное время не зависит от характера электродного процесса ( обратимый или необратимый), то есть на него не влияют загрязнения или другие помехи, вызывающие изменение характера электрохимической реакции. Последнее обстоятельство обусловливает более высокую воспроизводимость измерений сигнала ( переходного времени) в хронопотенциометрии по сравнению с другими волътампер-ными методами. [4]
Переходные времена относятся как 1 к 3, что указывает на последовательный переход двух электронов. [5]
![]() |
Графический метод определения переходного времени. [6] |
Переходное время является характеристикой концентрации деполяризатора в растворе. Эта величина важна и при исследовании кинетики электродного процесса. Было предложено большое число эмпирических методов определения переходного времени. [7]
Переходное время равно 4 с, температура 303 2 К. [8]
Переходное время т является одной из важных характеристик массопереноса в приборе МЭ при наложении постоянного тока, так как уравнение ( В. [9]
Переходное время TAZ, фигурирующее в выражении (2.91) и - являющееся параметром, вводится формально, для симметризации. Численно оно совпадает с переходным временем катодного процесса восстановления ионов Az, протекающим при плотности тока iK ia, хотя собственного физического смысла не имеет. Движение границы сплав - раствор приводит к тому, что концентрация атомов А на поверхности сплава после включения анодного тока снижается, а ионов Аг в приэлектродном слое - - нарастает более медленно, чем в случае, когда смещение границы не принимали во внимание. [10]
![]() |
Хронопотенщю-граммы включения - выключения для сплавов AglAu ( 1, Ag4Au ( 2, Agl5Au ( 3, AgSOAu ( 4 и Ag40Au ( 5 в растворе 0 1 М КМО3 ЫО-6 AgNO3. [11] |
Формальное переходное время для сплавов с повышенным содержанием компонента А отвечает моменту растворения, к которому NA снизилась бы до нуля, если бы этот процесс был физически возможен. [12]
Переходное время восстановления имина при обратной поляризации-вследствие частичного превращения имина в хинон - уменьшается, причем на хронопотенциограмме, вслед за ступенькой восстановления имина при более отрицательном потенциале, наблюдается новая ступенька, отвечающая восстановлению хинона. [13]
Переходное время восстановления имина при обратной поляризации - вследствие частичного превращения имина в хинон - уменьшается, причем на хронопотенциограмме, вслед за ступенькой восстановления имина при более отрицательном потенциале, наблюдается новая ступенька, отвечающая восстановлению хинона. [14]
Переходные времена ориентационных эффектов имеют тот же порядок, что и в случае ДР. Время реакции также обратно пропорицонально квадрату напряжения, а время релаксации пропорционально квадрату толщины слоя. [15]