Cтраница 2
Электролитическое выделение металла сопровождается убылью его ионов из слоя электролита, непосредственно примыкающего к поверхности катода. Чем выше плотность тока, тем интенсивнее идет уменьшение концентрации разряжающихся катионов в при-катодном слое жидкости. Значительное влияние оказывает также перемешивание электролита - искусственное или естественное вследствие конвекционных потоков. [16]
Электролитическое выделение металлов чаще всего осуществляется Иэ простых солей - сульфатов, хлоридов или нитратов. [17]
Электролитическое выделение металлов чаще всего проводят из растворов их простых солей - сульфатов, хлоридов или нитратов. [18]
Электролитическое выделение металлов на ртутном катоде весьма пер - епектнвно, учитывая развивающуюся металлургию редких и рассеяя-ныис элементов и получение ах в наиболее чистом виде. Отгонка ртути в вакууме позволяет получать чистые металлы. [19]
![]() |
Схема электролизера с вертикальной диафрагмой. 1 - диафрагма. 2 - катод. 3 - анодное пространство. 4 - катодное пространство. 5 - аноды. [20] |
Электролитическое выделение металла из раствора называется электроэкстракцией. [21]
Электролитическое выделение металлов из неводных растворов представляет интерес лишь в тех случаях, когда они не могут быть получены из водных растворов. Это металлы, расположенные в ряду напряжений перед водородом и на которых водородное перенапряжение очень невелико: щелочные, щелочноземельные, бериллий, магний, металлы редких земель, актиноиды, подгруппы титана, ванадия, молибден и вольфрам. [22]
Процессы электролитического выделения металлов на ртутных катодах, а также цементация при помощи амальгам имеют преимущества перед электроосаждением на твердых катодах: а) может быть устранено совместное выделение водорода ввиду большого перенапря жения его на ртути, б) устраняется образование дендритов и т.п., в) при цементации амальгамами разных металлов возможно фракционированное разделение металлов; например, если обработать раствор, содержащий медь, свинец и цинк амальгамой цинка, то сначала будет переведена в амальгаму более электроположительная медь, а затем уже только свинец. Такие процессы, также как и анодное растворение амальгам, легко подвергнуть контролю и автоматизации путем измерения электродного потенциала амальгамы. Метод термической отгонки ртути из амальгам позволяет получать щелочные металлы. Метод фильтрации позволяет выделять из амальгам порошкообразные: марганец, хром, железо, никель, кобальт для металлокерамики ( см. гл. [23]
Порядок электролитического выделения металлов из ионных расплавов отличается от такового в водных растворах, поскольку величины электродных потенциалов и электрохимические ряды в ионных расплавах отличаются от тех, которые имеют место в водных растворах. [24]
Перед электролитическим выделением металла из водного раствора, содержащего примесь катионов других металлов, проводят очистной электролиз, в ходе которого разряжают ионы примесей до металла и удаляют тем самым их из электролита. [25]
![]() |
Схема напряжений в осадке. а - растяжения. б - сжатия. [26] |
При электролитическом выделении металлов, когда осаждение идет только на одной стороне катода, эти силы приводят к изгибу катода. [27]
При электролитическом выделении металлов из водных растворов в первую очередь разряжаются ионы, требующие наименьшей затраты энергии. [28]
При электролитическом выделении металлов из водных растворов в качестве электролита обычно применяют раствор соли, содержащий ионы металла, подлежащего осаждению. Катодом при электролизе служит покрываемое изделие, а анодом, в большинстве случаев, пластины из осаждаемого металла. Соотношение между количеством электричества, прошедшего через раствор, и количеством вещества, выделившимся при электролизе, определяется законами Фарадея. [29]
Известны попытки электролитического выделения металлов подгруппы хрома из неводных растворов. Например, в работе [196] хромовые покрытия были получены путем электролиза растворов хлорида хрома в формами-де, ацетамиде, в смеси мочевины и аце-тамида. Описано также выделение хрома при электролизе растворов его солей в ацетамиде, анилине, ацетоне, пиридине, этаноламине, хлористом бензиле и уксусной кислоте. [30]