Cтраница 2
Количественное определение основано на выделении кадмия из минерализата при рН 12 в виде ( ДДТКЬСс. [16]
Благодаря прочности комплексного соединения потенциал выделения кадмия сильно сдвинут в сторону электроотрицательных значений по сравнению с потенциалом в кислом электролите; тем самым создаются условия для образования мелкозернистой структуры. Рассеивающая способность кадмиевого электролита вследствие высокой поляризуемости и снижения выхода по току в зависимости от плотности тока весьма хорошая. [17]
Экскреция с калом представляет собой основной путь выделения кадмия из организма. [18]
Корыта [54], исследовав полярографическим методом процесс выделения кадмия из цианистых растворов, также сделал заключение, что в зависимости от концентрации адденда на катоде могут разряжаться различные комплексы кадмия. В растворах, содержащих избыток цианистого калия, по его мнению, разряжаются непосредственно ионы Cd ( CN) J - или комплексы, находящиеся с ними в достаточно подвижном равновесии. [19]
Дополнительное введение р-нафтола приводит к дальнейшему смещению волны выделения кадмия в область более отрицательных потенциалов. [20]
![]() |
Изменение потенциала цинкового катода во времени при плотности тока 0 5 а / дм. [21] |
При электроосаждении цинка, так же как и в случае выделения кадмия, величина максимума и время его появления не меняется при дополнительной очистке растворов и их обработке активированным углем. Это дает основание считать, что появление упомянутого максимума обусловлено не адсорбцией каких-либо примесей на поверхности электрода, а его пассивированием продуктами процесса ионизации металла. Различный характер этих максимумов на цинковом и кадмиевом катодах, очевидно, обусловлен различной скоростью растворения металлов и свойствами соединений, возникающих на их поверхности. [22]
Результаты проведенных нами исследований показали, что ультразвук повышает предельную плотность тока выделения кадмия и цинка из цианистых электролитов примерно в 5 раз и оказывает более сильное воздействие, чем перемешивание или температура. Аналогичное влияние оказывает ультразвук и при электроосаждении палладия из комплексных растворов. При выделении меди или серебря из цианистых электролитов влияние этого фактора является менее эффективным. Такое явление обусловлено большей прочностью пассивирующих пленок на указанных металлах и относительно малой интенсивностью примененного ультразвука. Естественно, что повышение интенсивности ультразвукового поля также ограничено пределом, связанным с разрушением поверхности осаждаемого металла. Вполне вероятно, ято эффективность влияния ультразвука может быть повышена не только за счет увеличения его интенсивности, но и при изменении частоты колебаний. [23]
Изучено влияние кислотности раствора на тормозящее действие производных бензамида и бензосульфамида на процесс выделения кадмия из сульфатных растворов. [24]
Из рис. 12 - 6 и из предварительно проведенных расчетов следует, что для выделения кадмия потенциал рабочего электрода не должен быть положительнее - 0 67 В. Кроме того потенциал катода не может быть отрицательнее - 1 09 В, если нежелательно со-осаждение цинка. [25]
![]() |
Зависимость и. ( т от плотности тока в различных растворах. [26] |
Поэтому полученные результаты дают основание считать, что эффективность влияния ультразвука на скорость процесса выделения кадмия из цианистого электролита не может быть обусловлена только перемешиванием раствора под действием ультразвукового поля. [27]
Имеются также многочисленные сведения об ускорении разряда ионов водорода и отдельные данные о понижени необратимого потенциала выделения кадмия в их присутствии. [28]
Таким образом, процесс гидратации существенно влияет на экономичность процесса извлечения кадмия, хотя решение о выделении кадмия принимается на плавильных или рафинировочных заводах. [29]
Цементация германия из растворов более активными металлами ( Zn, Fe) происходит после выделения меди и до выделения кадмия. [30]