Cтраница 4
Важное значение имеют две характеристики обменивающихся ионов - заряд и радиус гидратированного иона. Диффундирующие ионы подвергаются действию кулоновских сил фиксированных ионов смолы. Ион большего заряда удерживается сильнее. [46]
Ионы окисленной формы вещества диффундируют из слоев с более высокой концентрацией вещества в слой, прилегающий к поверхности ртутной капли. Диффундирующие ионы металла восстанавливаются. Скорость диффузии вещества на поверхность электрода пропорциональна разности концентраций вещества внутри раствора и у поверхности ртутной капли. Как только приложенное напряжение окажется величиной достаточно высокой, концентрация окисленной формы вещества у поверхности электродов станет практически величиной, равной нулю. Разность концентраций вблизи электрода и в глубине раствора является величиной постоянной и равной концентрации вещества в глубине раствора. Скорость диффузии поэтому будет постоянна. [48]
![]() |
Схематическое изображение рас - Факсаравынчй. Кпион. [49] |
Поток катионов в раствор, а анионов в мембрану приводит к накоплению положительного заряда в растворе и отрицательного - в мембране. Поэтому первые диффундирующие ионы обусловливают разницу потенциалов между двумя фазами. [50]
Кристаллизации предшествуют диффузия ионов водорода и передвижение электронов от поверхности к центру частицы двуокиси марганца, так как эти процессы приводят к уменьшению концентрации неполного гидрата окиси трехвалентного марганца в поверхностном слое. Электроны и диффундирующие ионы водорода способствуют восстановлению некоторых атомов четырехвалентного марганца двуокиси марганца в глубине частицы, увеличивая число у в формуле для фазы переменного состава. Диффузия ионов водорода к центру частицы двуокиси марганца приводит к образованию неполного гидрата закиси марганца в центре частицы в виде твердого раствора. [51]
Результаты экспериментов показывают, что ионы Li в процессе диффузии увлекают за собой некоторое количество ионов С1 -, в результате чего КС1 диффундирует против своего собственного градиента концентрации. Таким образом, диффундирующие ионы наряду с градиентом концентрации создают градиент потенциала, который вызывает диффузию других молекул, находящихся в растворе. [52]
Под влиянием градиента концентрации, ионы железа диффундируют из внутренних слоев во внешние, понижают в последних концентрацию дырок и утолщают покровный слой. Кроме этого взаимодействия с диффундирующими ионами железа, наружный слой, насыщенный дырками, растет также за счет наплывшего пирита, образуя с ним фазу переменного состава. Это приводит к органическому срастанию частичек пирита с продуктами коррозии. [53]
Диффузионный потенциал обусловлен различной подвижностью диффундирующих ионов. [54]
В уравнении Ильковича наиболее трудно определяемой величиной является коэффициент диффузии D. Его величина зависит не только от природы диффундирующего иона, но и от присутствия в растворе посторонних электролитов, а также и от других факторов. [55]
В растворах электролита на каждый ион действуют две силы - градиент химического потенциала ионов и - как вторичный эффект наложения - градиент электрического потенциала, возникающий вследствие разной подвижности ионов. Последняя сила всегда одинакова для всех видов диффундирующих ионов, в то время как градиент химического потенциала одинаков для двух видов ионов только в растворах, содержащих не более чем один электролит. В растворах, содержащих несколько электролитов, он может быть разным для разных видов ионов. [56]
В уравнении Ильковича наиболее трудно определяемой величиной является коэффициент диффузии D. Его величина зависит не только от природы диффундирующего иона, но и от присутствия в растворе посторонних электролитов и от других факторов. [57]
В уравнении Ильковича наиболее трудно определяемой величиной является коэффициент диффузии D. Его величина зависит не только от природы диффундирующего иона, но и от присутствия в растворе посторонних электролитов, а также и от других факторов. [58]