Cтраница 1
Ионизация металлов под действием рентгеновского, ультрафиолетового и даже видимого излучения была установлена в связи с изучением так называемой экзозлектронной эмиссии. Эта эмиссия наблюдается обычно при комнатной или несколько повышенной температуре с поверхностей сильно нарушенных кристаллов с большим количеством дефектов и измеряется счетчиком Гейгера. При объяснении этого явления предполагается, что механическая обработка или облучение приводит к образованию на поверхности металла дополнительных уровней дефектов с пониженной работой выхода, так что для выброса электронов достаточна термическая энергия уже при комнатной температуре. [1]
Ионизация металла в пустоте до валентности М совершается с наименьшей затратой энергии. Образование более высоких валентностей ( М2, М3 и др.) требует затраты значительно больших значений энергии. Таким образом, казалось бы, что в растворах в первую очередь должны были бы существовать ионы низших валентностей. Однако ионизация металлов в водных растворах связана не только с затратой энергии на образование ионов, но и с выделением энергии гидратации и сольватации ионов. [2]
Ионизация металлов под действием рентгеновского, ультрафиолетового и даже видимого излучения была установлена в связи с изучением так называемой экзоэлектролной эмиссии. Эта эмиссия наблюдается обычно при комнатной или несколько повышенной температуре с поверхностей сильно нарушенных кристаллов с большим количеством дефектов и измеряется счетчиком Гейгера. [3]
Ионизация металла с последующим переходом в раствор простых ионов металла представляет лишь одно из возможных направлений анодных процессов. [4]
Ионизация металла с переходом в раствор простых ионов металла представляет лишь одно из возможных направлений анодных процессов. Конкретный их характер в значительной степени определяется анионным составом раствора. [5]
Ионизация металлов, образующих многовалентны ионы, не обязательно должна происходить в одну стадию. [6]
Потенциал ионизации металла, усредненный по его валентности в данном окисле. [7]
Процесс ионизации металла связан с растворением металла и носит название анодного процесса, а процесс разряда ионов или, вернее, связывания электронов называется катодным процессом. [8]
Процесс ионизации металла называется анодным процессом, а процесс разряда ионов - катодным процессом. [9]
Механизм ионизации металла достаточно сложен и не установлен окончательно. [10]
В действительности ионизация металла происходит с некоторым торможением, и часть электронов из поверхностного слоя на границе металл - раствор будет удалена, прежде чем станет возможной ионизация металла. [11]
Анодная реакция ионизации металла ( 5) и катодная реакция ассимиляции электронов ( 6) являются первичными коррозионными реакциями, а их продукты ( Ме - т Н2О и D - ne) - первичными продуктами коррозии. [12]
![]() |
Зависимость скорости анодной реакции ионизации железа от потенциала при различных значениях рН. [13] |
Ускорение реакции ионизации металла в зазоре обусловлено тем, что вследствие снижения концентрации кислорода в щели анодное растворение происходит при более отрицательных потенциалах. Снижение концентрации кислорода на поверхности металла в зазоре приводит к преимущественному образованию двухвалентных соединений железа, не обладающих защитными свойствами. [14]
Обычно перенапряжение ионизации металла при растворении металлов в активном состоянии имеет низкие значения. [15]