Cтраница 1
Электролитическое выделение водорода из кислых и щелочных растворов происходит различными путями. [1]
Электролитическое выделение водорода играет важную роль также в производстве тяжелой воды. В газообразном водороде, выделенном электролитически, содержание легкого водорода выше, чем в исходной воде. Таким образом, при электролизе раствор обогащается тяжелым водородом. Этот эффект используется как подготовительная стадия в производстве тяжелой воды. [2]
Электролитическое выделение водорода из кислых и щелочных растворов происходит различными путями. [3]
Кроме электролитического выделения водорода имеет место и его химическое образование при взаимодействии амальгамы с водой. Частицы графита или металла, плавающие на ртути, значительно ускоряют и облегчают выделение водорода. [4]
При электролитическом выделении водорода в растворах щелочей наблюдается наименьший переход водорода в металл. В данном случае происходит разложение молекулы воды с образованием иона ОН и образование атома водорода должно иметь место на большем расстоянии от поверхности кристаллов металла. [5]
Данные по электролитическому выделению водорода на чистом Ga в щелочах. [6]
Изучение перенапряжения при электролитическом выделении водорода представляет значительный интерес для теории и практики. Найденные при этом закономерности могут служить в качестве исходных данных для обобщений в области электрохимической кинетики. Величина водородного перенапряжения и зависимость его от различных факторов учитываются при создании технологических электрохимических процессов. [7]
Так, ультразвук облегчает электролитическое выделение водорода и кислорода. Опыты по растворению алюминия в растворах НС1 показали, что ультразвук малой интенсивности оказывает слабое поляризующее воздействие, а большой интенсивности - сильное деполяризующее воздействие. [8]
Автором был предложен механизм электролитического выделения водорода, исключающий стадию образования адсорбированного водорода. [9]
Антроповым был предложен механизм электролитического выделения водорода из щелочных растворов, исключающий стадию образования адсорбированного водорода. [10]
В работе [180] было исследовано электролитическое выделение водорода на пиролитическом графите. Благодаря интенсивным адсорбционным процессам выделение водорода на пиролитическом графите происходит более равномерно. [11]
Аналогичное явление может наблюдаться при электролитическом выделении водорода. Величина перенапряжения зависит от природы электрода. [12]
Хотя изучению механизма процессов перенапряжения при электролитическом выделении водорода посвящено значительное число работ, тем не менее исследование этих явлений далеко от завершения. Характерно, что среди исследователей нет единодушия даже в вопросе о природе тех частиц, которые подвергаются действию электрического поля электрода и выделяют водород. В то время как большинство исследователей считает, что электролизу подвергаются ионы водорода Н3О, некоторые исследователи ( Глесстон, Эйринг и др.) полагают, что активную роль в явлениях водородного перенапряжения играют молекулы воды. [13]
![]() |
Зависимость. шергии активации от атомного радиуса металла. [14] |
В соответствии с современными представлениями о механизме электролитического выделения водорода энергии активации этого процесса является главной величиной, определяющее масштаб перенапряжения водорода на каком-либо металле, Н работах [1,2] установлена определенная связь менаду величинами перенапряжения водорода па различных меч-аллах и величинами их атомных радиусов. Последующие экспериментальные исследования, поставленное с целью проверки этой связи, подтвердили ее существование как для чистых металлов, так и для сплавов. [15]