Cтраница 1
Электрохимическое действие выражается в поляризации клеточных мембран, изменении движения ионов солей, что приводит к коагуляции белков, некрозу тканей, разложению органических жидкостей. [1]
Электрохимическое действие среды проявляется при абра-зивно-кавитационной и ультразвуковой эрозии, а также может иметь место в процессе газовой эрозии. [2]
Электрохимическое действие электрического тока заключается прежде всего в агрегации тромбоцитов и лейкоцитов. Эти конгломераты вызывают тромбоз небольших кровеносных сосудов, что способствует прогрессированию некроза и может быть причиной тяжелых тромбоэмболических осложнений, например очаговой пневмонии и даже инфаркта легкого. Другой электрохимический эффект заключается в изменении концентрации интра - и экстраклеточных ионов вследствие их перемещения в поле электрического тока. В результате изменяются мембранные потенциалы, поляризуются крупные органические молекулы, такие, как белки, что приводит к их коагуляции, следовательно, к гибели тканей. Следует отметить, что наиболее сильный электрохимический эффект вызывается постоянным или низковольтным переменным током. [3]
Кроме химического и электрохимического действия, некоторую роль играют и такие физические факторы, как поверхностные силы; пленка, которая должна была бы служить защитным покрытием, может под действием этих сил удалиться с поверхности и, таким образом, уже не будет защищать поверхность металла. Вследствие этих усложняющих факторов коррозионные явления иногда нелегко поддаются объяснению, но можно считать, что закономерности, рассмотренные в этом и в предыдущих разделах, являются основами теории электрохимической коррозии. [4]
Под электрохимическим действием мембраны мы понимали вносимое мембраной концентрационное изменение раствора, без учета диффузии и электроосмотического переноса. Если в начале опыта имеется определенный объем электролита Vo концентрации Со, то общее количество электролита в средней камере будет VoCo - В результате электр оосмотического переноса во время опыта, получится поступление объема Va концентрации са из анодной камеры в среднюю. В то же время происходит вынос части электролита из средней камеры через катодную мембрану в катодную камеру. [5]
Под электрохимическим действием мембраны мы понимали вносимое мембраной концентрационное изменение раствора, без учета диффузии и электроосмотического переноса. Если в начале опыта имеется определенный объем электролита Vo концентрации с0, то общее количество электролита в средней камере будет Wo. [6]
Электроизмерительные приборы теплового и электрохимического действия применяются редко. Если не считать жидкостных термометров, то в большинстве приборов действуют внутренние и внешние направляющие силы. [7]
Законы Фарадея об электрохимическом действии тока будут рассмотрены ниже. [8]
![]() |
Схема установки периодического действия КГ-14. [9] |
Вследствие такой циркуляции и электрохимического действия тока в рассоле постепенно нарастает концентрация гипохлорита. При достижении максимальной концентрации гипохлорита в растворе процесс прекращается и раствор сливается в сборный бак. [10]
![]() |
Схема гипохлоритной установки периодического действия КГ-14. [11] |
В результате такой циркуляции и электрохимического действия тока в рассоле постепенно нарастает концентрация гипохлорита. При достижении максимальной концентрации гипэхлорита в растворе процесс заканчивается и раствор сливают в сборный бак. [12]
К химическому действию1 сухого воздуха добавляется еще электрохимическое действие влаги. [13]
Однако если считать, что механизм электрохимического действия фермента и механизм окисления ферментом растворимых субстратов - доноров электрона включает одни и те же промежуточные соединения, схема (6.34) находится в некотором противоречии с данными стационарной кинетики. [14]
Коррозия поверхностей деталей происходит под действием химического и электрохимического действия среды. Она характеризуется окислением и отслаиванием поверхностных слоев детали. Буровое и нефтегазопромысловое оборудование, как правило, эксплуатируется под открытым небом или работает в среде, содержащей различные химические соединения ( например, сероводород), которые, вступая в реакцию с металлом детали, оказывают на нее вредное действие. [15]