Cтраница 1
![]() |
Каломельный электрод промышленного типа.| Стеклянный электрод промышленного типа. [1] |
Действие стеклянного электрода основано на образовании потенциала на границе стекло - раствор. Стекло ( специального состава) используется как проводник электрического тока. [2]
Действие стеклянного электрода основано на возникновении потенциала на поверхности стеклянного шарика. В данном случае стекло используется как проводник электрического тока, поэтому к такому стеклу предъявляются некоторые специальные требования по составу, химической стойкости и электропроводности. [3]
![]() |
Схема стеклянного электрода / - раствора с известной концентрацией Н, 2 - испытуемый раствор, 3 - стеклянный электрод, 4, 5 - сравнительные электроды, 6 - потенциометр. [4] |
Действие стеклянного электрода основано на том, что между тонкой стеклянной стенкой и водным раствором возникает разность потенциалов, величина которой зависит от концентрации водородных ионов раствора. Стеклянный электрод представляет собой тонкостенную мембрану из специ - ального легкоплавкого стекла, припаянную к стеклянной трубке. Внутрь трубки наливают раствор с известной концентрацией водородных ионов и погружают трубку в испытуемый раствор. Во внутренний и внешний растворы вводят два сравнительных электрода и измеряют разность потенциалов между ними. Величина этой разности определяется концентрацией водородных ионов раствора. [5]
Действие стеклянного электрода основано на том, что между тонкой стеклянной стенкой и водным раствором возникает разность потенциалов, величина которой зависит от концентрации водородных ионов раствора. Стеклянный электрод представляет собой тонкостенную мембрану из специального легкоплавкого стекла, припаянную к стеклянной трубке. Внутрь трубки наливают раствор с известной концентрацией водородных ионов и погружают трубку в испытуемый раствор. Во внутренний и внешний растворы вводят два электрода сравнения и измеряют разность потенциалов между ними. Величина этой разности определяется концентрацией водородных ионов раствора. [6]
![]() |
Схема элемента Вестона ( ртутно-кадмиевый. [7] |
Действие стеклянного электрода можно объяснить, например, при помощи ионообменной теории, предложенной Б. П. Никольским: между поверхностным слоем мембраны и раствором, в который погружается электрод, происходит обмен ионами. Стекло отдает катионы Na, получая взамен Н, в результате устанавливается равновесие, определяемое концентрацией этих ионов в стекле и растворе и коэффициентом их распределения в этих двух фазах. В кислых растворах ионы Na в стекле почти полностью вытесняются ионами Н и стеклянный электрод работает подобно водородному электроду. В щелочных растворах, наоборот, в стекле преобладают ионы Na, электрод действует как натриевый. Таким образом, на границе раздела стеклянная мембрана - исследуемый раствор возникает потенциал, величина которого зависит от концентрации водородных ионов ( и, следовательно, рН) в растворе. [8]
Действие стеклянного электрода основано на возникновении разности потенциалов между тонкой стеклянной пленкой и водными растворами с определенной концентрацией ( активностью) водородных ионов. [9]
Механизм действия стеклянного электрода до конца не выяснен, однако доказано, что существенное значение имеет присутствие воды во внешнем и внутреннем слоях. [10]
Механизм действия стеклянного электрода недостаточно изучен, и нет еще общепризнанной теории стеклянного электрода. [11]
![]() |
Схема гальванического преобразователя. [12] |
Принцип действия стеклянного электрода основан на процессе ионного обмена. При помещении стеклянного электрода в раствор щелочные ионы стекла ( Na или Li) переходят в раствор, а их места занимают более подвижные ионы водорода из раствора. В результате этого поверхностный слой стекла оказывается насыщенным водородными ионами и стеклянный элюктрод приобретает свойства водородного электрода. [13]
Механизм действия стеклянного электрода связан с обменом ионами водорода между стеклянной пленкой и раствором подобно водородному электроду с той разницей, что стекло служит источником водородных ионов. [14]
Механизм действия стеклянного электрода не достаточно ясен. Невидимому, скачок потенциала на границе между стеклом и исследуемым раствором возникает из-за того, что из стекла в раствор ( или обратно) переходит не одинаковое количество катионов и анионов, вследствие чего на границе раздела - электронейтральность нарушается и возникает скачок потенциала. [15]