Cтраница 3
Однако указанное соответствие не является полным. В дальнейшем было обнаружено, что действие гальванического элемента связано с определенными химическими реакциями внутри него. Это стали расценивать как факт, опровергающий контактную теорию, по которой электролит не играет существенной роли с точки зрения величины электродвижущей силы гальванического элемента. [31]
Интенсивное разрушение железа происходит в области активного, субактивного и субпассивного состояний. В последних двух состояниях коррозия усиливается действием гальванических элементов, которые возникают между пленкой и поверхностью железа, свободной от пленки. [32]
![]() |
Зависимость знака электродного потенциала от химической природы металла. /, 2 - растворы солей двухвалентных цинка и меди, соответственно. 3, 4 - медный н цинковый электроды. [33] |
Величина электродного потенциала количественно характеризует способность металла отдавать электроны и, следовательно, его восстановительные свойства. На различных величинах электродных потенциалов металлов основано действие гальванических элементов. [34]
![]() |
Катодная защита. [35] |
Протекторная защита является разновидностью катодной и отличается от нее отсутствием специального источника постоянного тока. Необходимый для защиты ток получается в результате действия большого гальванического элемента, в котором роль катода выполняет защищаемая конструкция, а иногда - протектор. [36]
В электролите переходная зона, в которой Е () значительно ог. Его существованием и свойством объясняется в существенных чертах действие гальванического элемента. [37]
Однако мнение, высказанное Гуггенгеймом [17], о том, что ионный коэффициент активности является не более, чем математической абстракцией, следует рассматривать как преувеличение. Мак-Иннес [20] подчеркнул полезность - концепции индивидуальных ионных коэффициентов активности в исследовании механизма действия гальванических элементов. [38]
Разделение зарядов и возникновение двойного электрического слоя имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов или проводников, твердых тел, жидкостей или газов. Мы увидим дальше ( § 76), какое значение имеет этот факт для объяснения ряда важных явлений, в том числе действия гальванических элементов. Причина этого заключается в том, что в изоляторах заряд остается на том месте, где он возник, и не может через всю поверхность тела перейти на другие соприкасающиеся с данным телом предметы. [39]
![]() |
Электризация воды и парафинового шарика, погруженного в нее. Описание опыта в тексте. [40] |
Разделение зарядов и возникновение двойного электрического елея имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов или проводников, твердых тел, жидкостей или газов. Мы увидим дальше ( § 76), какое значение имеет этот факт для объяснения ряда важных явлений, в том числе действия гальванических элементов. Причина этого заключается в том, что в изоляторах заряд остается на том месте, где он возник, и не может через всю поверхность тела перейти на другие соприкасающиеся с данным телом предметы. [41]
Разделение зарядов и возникновение двойного электрического слоя имеет место при соприкосновении всяких двух различных тел: изоляторов или проводников, твердых тел, жидкостей или газов. Мы увидим дальше ( § 76), какое значение имеет этот факт для объяснения ряда важных явлений, в том числе действия гальванических элементов. Причина этого заключается в том, что в изоляторах заряд остается на том месте, где он возник, и не может через всю поверхность тела перейти на другие соприкасающиеся с данным телом предметы. [42]
Следует отметить, что работа такой модели гальванического элемента, конечно, отлична от работы коррозионных элементов, возникающих на поверхности металла. Работа коррозионных элементов значительно сложнее, и, кроме того, величины, получаемые при действии коррозионных элементов, весьма малы по сравнению с действием гальванического элемента, образующегося при наличии соответствующего противоэлектрода. [43]
Для действия гальванического элемента, кроме металлов, необходимы еще электролитические растворы. В качестве последних может служить влага воздуха, в которой всегда содержится растворенная угольная кислота и другие химические соединения. В результате действия гальванического элемента происходят химические и электрохимические процессы. [44]
Процессы эти происходят в маленьких гальванических ( локальных) элементах, возникающих на поверхности корродирующего металла, и приносят ей большой вред. Известно, что действие гальванического элемента сопровождается растворением анода. Так, в элементах Даниэля и Лекланше растворяется и при этом, конечно, разрушается цинковый, а в кислотных аккумуляторах свинцовый электрод. [45]