Анодное выделение - хлор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Анодное выделение - хлор

Cтраница 1


1 Поляризационные кривые реакций ( i, / и ( J ( 2, 2 в кислом ( 1, 2 и щелочном ( /, 2 растворах на ртутном капающем электроде.| Поляризационные кривые анодного выделения хлора ( / и кислорода ( 2 на графитовом электроде и зависимость выхода по току хлора от потенциала ( 3. [1]

Анодное выделение хлора путем электролиза концентрированных хлоридных растворов используют для крупномасштабного промышленного производства хлора. Катодную реакцию ионизации молекулярного хлора применяют в некоторых видах ХИТ.  [2]

Проведено исследование анодного выделения хлора на платино-родиевом электроде в широком интервале концентраций электролитов и плотностей тока и изучено влияние температуры на скорость этого процесса.  [3]

При дальнейшей анодной поляризации начинается анодное выделение хлора. Одновременно на поверхности электрода идет также процесс образования анодной пленки, рост которой тормозит процесс выделения хлора. Постепенное закрытие активной поверхности, образующейся анодной пленкой и ее утолщение, приводит к затормаживанию, а затем и полному прекращению выделения хлора. По мере утолщения анодной пленки потенциал титана резко сдвигается в положительную сторону и достигает значений потенциала пробивания анодной пленки ионами хлора. При пробивании потенциал образца сдвигается ь отрицательную сторону ток значительно возрастает и на поверхности возникают питтингп, через которые титан интенсивно растворяется. Следовательно, в кислоте большей концентрации утолщение пленки в процессе анодной поляризации идет с меньшей скоростью и оказывает меньшее торможение анодному выделению хлора.  [4]

Наличие ионов С1 нежелательно, так как из-за анодного выделения хлора аноды преждевременно разрушаются. Для улучшения процесса электролиза и повышения выходов по току в последнее время предложены различные усовершенствования. Так, например, в работе [ 214) обращается внимание на то, что во время электролиза раствора сернокислой меди анодное пространство сильно подкисляется. При этом ионы гидроксония Н3О - мигрируют к катоду ( через диафрагму) и там разряжаются, уменьшая выход по току. Для подавления этих процессов рекомендуется применять вращающиеся аноды, а также двухслойные диафрагмы. Еще лучшие результаты дает добавление солей алюминия и применение селективных диафрагм. Для интенсификации электролиза в работе 1218 ] предложено применять электролизеры с проточным электролитом. В работе [265] сделано интересное предложение - катодно восстанавливать малахит до меди. Такой материал становится электропроводным, и если суспензию из смеси малахита и тенорита в растворе щелочи поместить в катодное пространство, то на катоде выделяется медь.  [5]

В целях выяснения характера электродного процесса было проведено исследование анодного выделения хлора из растворов NaCl на платино-родиевом электроде в широком интервале концентраций электролита и плотностей тока и изучено влияние температуры на скорость этого процесса.  [6]

Таким образом, и кинетические закономерности, и энергетические соотношения для процесса анодного выделения хлора лучше всего объясняются механизмом квазибезбарьерного разряда.  [7]

В частности, в этой главе показано, что одна из наиболее важных в технической электрохимии реакций - анодное выделение хлора - является квазибезбарьерным процессом.  [8]

9 Зародыш газового пузырька ни электроде при полном ( о и неполном [ и ] смачивании поверхности жидкостью и газовый пузырек в момент отрыва ( в. [9]

В электрохимической системе пересыщение нриэлектродного слоя раствора газом приводит ( как и при диффузионной концентрационной поляризации) к сдвигу равновесного потенциала: в случае катодного выделения водорода ( восстановителя) он сдвигается в отрицательную сторону, в случае анодного выделения хлора ( окислителя) - в положительную.  [10]

Утверждение, что медленная стадия выделения хлора является безбарьерной, было проверено следующим образом. Для изучения анодного выделения хлора при повышенных перенапряжениях были изготовлены электроды с небольшим количеством активного покрытия на единицу видимой поверхности.  [11]

Однако существует и другой, более общий механизм, связанный с движением тяжелых атомов. Рассмотрим его на примере анодного выделения хлора.  [12]

Электролитическое получение марганца возможно и из хлоридных растворов. Однако этот процесс осложнен анодным выделением хлора. Поэтому в нашей отечественной промышленности, а также в США марганец получают путем электролиза аммонийно-сульфатных растворов.  [13]

Так как в большинстве случаев процесс выделения кислорода на аноде сопровождается окислением материала анода, при длительном электролизе разряд анионов протекает не на металле, а на окисленной поверхности электрода. С практической точки зрения важна также реакция анодного выделения хлора. В теоретическом отношении эта реакция ( недостаточно изучена. По данным С. В. Горбачева и Н. П. Жука, перенапряжение выделения хлора в области малых плотностей тоКа ( до 10 - 3 а / см2) приблизительно линейно связано с логарифмам плотности тока, но затем зависимость усложняется.  [14]

Так как в большинстве случаев процесс выделения кислорода на аноде сопровождается окислением материала анода, при длительном электролизе разряд анионов протекает не на металле, а на окисленной поверхности электрода. Естественно полагать, что на T) OJ существенно влияют особенности и природа поверхностных окислов. С практической точки зрения важна также реакция анодного выделения хлора. В теоретическом отношении эта реакция недостаточно изучена. По данным С. В. Горбачева и Н. П. Жука, перенапряжение выделения хлора в области малых плотностей тока ( до 10 - 3 а / см2) приблизительно линейно связано с логарифмом плотности тока, но затем зависимость усложняется.  [15]



Страницы:      1    2