Cтраница 1
Выход металла увеличивается на 10 - 12 % по сравнению с периодической разливкой в изложницы с последующей прокаткой слитков на блюминге. [1]
![]() |
Схема электролизера с засыпными электродами. [2] |
Выход металла по току определяется минеральным составом воды. Ионы SC4 - и НСОГ замедляют анодное растворение алюминия. При наличии сульфат-гидрокарбонат - и гидрокар-бонат-сульфат-ионов в растворе наряду со снижением выхода алюминия по току происходит рост напряжения на электродах. Наличие SOii - - ионов в воде вызывает пассивацию алюминиевого анода, что приводит к постепенному снижению силы тока и выхода алюминия. Интенсивное растворение алюминиевого анода протекает при содержании в растворе до 20 % хлоридов от суммы всех анионов. При этом значительно возрастает содержание алюминия в воде за счет активного химического растворения. Повышенное содержание гидроксида алюминия в воде обеспечивает эффективную очистку воды от загрязнений. [3]
Выход металла по току - средний. [4]
Выход металла по току равен нулю. [5]
Выход металла увеличивается на 10 - 12 % по сравнению с периодической разливкой в изложницы с последующей прокаткой слитков на блюминге. [6]
Выход металла по току составляет 75 - 95 % и в 5 - 7 раз выше, чем при хромировании. [7]
Выход металла по току в цианидных электролитах меньше, чем в кислых растворах, и в отличие от выхода из кислых растворов резко снижается при повышении плотности тока. Это явление, а также высокая катодная поляризуемость обеспечивают равномерное распределение металла по поверхности катода, которое тем лучше, чем выше концентрация свободного цианида и меньше содержание меди в растворе. Осадки меди из цианидных растворов отличаются мелкозернистой структурой, особенно при повышенной концентрация свободного цианида. [8]
Выход металла по току близок к теоретическому и мало изменяется при повышении плотности тока. Удовлетворительные по качеству осадки получаются из этих электролитов только в присутствии некоторых органических добавок. [9]
![]() |
Схема установки для газометрического определения выхода по току. [10] |
Выход металла по току измеряют газометрическим и весовым методами. [11]
Выход металла по току в цианидных электролитах меньше, чем в кислых растворах, и в отличие от выхода из кислых растворов резко снижается при повышении плотности тока. Это явление, а также высокая катодная поляризуемость обеспечивают равномерное распределение металла по поверхности катода, которое тем лучше, чем выше концентрация свободного цианида и меньше содержание меди в растворе. Осадки меди из цианидных растворов отличаются мелкозернистой структурой, особенно при повышенной концентрации свободного цианида. [12]
Выход металла по току в борфтористоводородном электролите зависит от плотности тока и от температуры электролита. Эта зависимость графически показана на фиг. [13]
Выход металла по току в цинкатных ваннах близок к 100 % и м-ало меняется с изменением условий электролиза. Осадки, полученные из цинкатных электролитов, имеют крупнокристаллическую структуру и отличаются неравномерной толщиной слоя. Обе эти особенности цинкатных ванн связаны с малой катодной поляризацией. [14]
Выход металла по току, пли коэффициент полезного действия электролита, зависит от его состава и режима электролиза и, как известно, может колебаться при выделении различных металлов в очень широких пределах. Так, например, в применяемых в настоящее время медных и цинковых цианистых электролитах выход металла по току в зависимости от состава электролита и режима работы колеблется от 60 до 90 % и выше. Цинковые электролиты с малым содержанием едкого натра имеют небольшой выход по току. В медных цианистых электролитах на выход металла по току сильно влияет концентрация свободного цианида, температура, а также механическое перемешивание. [15]