Cтраница 3
Электролитическое выделение чистого металлического германия из Водных сред малоэффективно. Гораздо более перспективен метод получения сплавов германия путем электролиза водных растворов. [31]
Электролитическое выделение щелочных и щелочноземельных металлов из неводных растворов не может считаться перспективным по следующим причинам. [32]
Первое электролитическое выделение весомых количеств урана было осуществлено Керном [1] в 1901 г. Затем в 1907 г. Коллок и Смит [2] опубликовали количественный метод электролитического выделения урана из раствора уранилацетата и уксусной кислоты. [33]
Электролитическое выделение щелочных и щелочноземельных металлов из их расплавленных соединений на жидком катоде из другого металла ( например, свинца) происходит значительно легче, с большим выходом по току и при меньшем напряжении, чем на твердом катоде. [34]
Исследовано электролитическое выделение на платиновом электроде золота и других элементов. [35]
Для электролитического выделения на ртутном катоде применяют аппарат, состоящий из стеклянного цилиндра, на дно которого наливают ртуть, играющую роль катода; при помощи платинового впая к ртути подводится ток. Внутрь цилиндра вставляют второй стеклянный цилиндр меньшего диаметра без дна. Во внутреннее пространство второго цилиндра над ртутью наливают анализируемый раствор и в него погружают платиновый анод. В пространство между цилиндрами над ртутью наливают нейтральный раствор электролита, например К. При электролизе амальгамы щелочных металлов диффундируют во внешнее пространство, где разлагаются с образованием щелочи, которую и оттитровывают после окончания электролиза. [36]
![]() |
Аппараты для электролиза с ртутным катодом. [37] |
Для электролитического выделения на ртутном катоде применяют аппарат, состоящий из стеклянного цилиндра, на дно которого наливают ртуть, играющую роль катода; при помощи платинового влая к ртути подводится ток. Внутрь цилиндра вставляют второй стеклянный цилиндр меньшего диаметра без дна. Во внутреннее пространство второго цилиндра над ртутью наливают анализируемый раствор и в него погружают платиновый анод. В пространство между цилиндрами над ртутью наливают нейтральный раствор электролита, например, КС1, в который опускают никелевый электрод, контактирующий с ртутью. При электролизе амальгамы щелочных металлов диффундируют во внешнее пространство где разлагаются с образованием щелочи, которую и оттитровывают после окончания электролиза. [38]
![]() |
Установка для внутреннего. [39] |
Процесс электролитического выделения при этом несколько удлиняется - до 50 минут, но зато при этом можно выделить до 120 мг металла. [40]
Метод электролитического выделения позволяет концентрировать осаждаемый плутоний на очень небольшой поверхности катода из сравнительно большого объема анализируемой жидкости и, таким образом, повысить чувствительность определения. Это особенно ценно при анализе малоактивных материалов, например, продуктов биологической деятельности человека. [41]
![]() |
Аппараты для электролиза с ртутным катодом. [42] |
Для электролитического выделения на ртутном катоде применяют аппарат, состоящий из стеклянного цилиндра, на дно которого наливают ртуть, играющую роль катода; при помощи платинового впая к ртути подводится ток. Внутрь цилиндра вставляют второй стеклянный цилиндр меньшего диаметра без дна. Во внутреннее пространство второго цилиндра над ртутью наливают анализируемый раствор и в него погружают платиновый анод. В пространство между цилиндрами над ртутью наливают нейтральный раствор электролита, например, КС1, в который опускают никелевый электрод, контактирующий с ртутью. При электролизе амальгамы щелочных металлов диффундируют во внешнее пространство, где разлагаются с образованием щелочи, которую и оттитровывают после окончания электролиза. [43]
![]() |
Кривые растворения., 10. [44] |
Эффективность электролитического выделения компонентов зависит от потенциала анода и плотности тока. Это условие способствует разрушению пассивированных пленок на поверхности анализируемого образца [5.1932], в частности хромистых сталей. [45]