Cтраница 2
Действие газоанализаторов основано на электрохимической реакции деполяризации полусмоченного катода, покрытого тончайшей пленкой Ag2O, в щелочном гальваническом элементе. [16]
![]() |
Влияние продолжительности процесса на поляризацию электродов при рафинировании сплава ОТ4 ( DK 1 0 а / см2. [17] |
При повышенной катодной плотности тока также наблюдается деполяризация катода, связанная с ухудшением электрокристаллизации титана. [18]
Катодные ингибиторы обычно прекращают катодные процессы ( деполяризацию катода), препятствуя перемещению деполяризирующего вещества ( кислорода) к катодным участкам корродирующей поверхности. Изолирующая пленка может возникать, например, из нерастворимой гидроокиси металла, которая образуется при начале коррозии под действием щелочи, появляющейся на катодных участках. Именно таким образом сульфат цинка на ржавеющем железе Действует частично как ингибитор: на катодах локальных элементов выпадает гидроокись цинка, затрудняя поступление кислорода к поверхности металла. [19]
Электрохимические анализаторы содержания кислорода определяют концентрацию по степени деполяризации катода кислородом раствора. В кондуктометрических кис-лородомерах происходит необратимая реакция между кислородом и специальным реагентом, приводящая к образованию растворимых в воде солей, изменяющих электропроводность раствора. [20]
При выключении тока происходит, видимо, процесс деполяризации катода кислородом, растворенным в электролите, что позволяет продолжать дальнейшее наращивание плотных и блестящих осадков платины с прежним выходом по току. Расслаивания покрытий при этом не наблюдается, но толщина покрытий ограничивается 10 - 20 мк. [21]
Однако электрохимический процесс растворения меди вполне возможен при окислительной деполяризации катодов, например, при наличии кислорода воздуха в растворе. Потенциал меди для большинства условий хорошо подчиняется зависимости Нернста от концентрации собственных ионов. В, т.е. менее положителен, чем стандартный равновесный потенциал меди. Это объясняется более низкой концентрацией ионов меди в приэлектродном слое коррозионного раствора по сравнению с их концентрацией при установлении нормального равновесного потенциала меди. [22]
Присутствие кислорода важно в процессе электролитической коррозии вследствие его активности при деполяризации катода, заключающейся в удалении образовавшегося там водорода. Деполяризация кислорода позволяет коррозии развиваться дальше вследствие биметаллического или гальванического действия. Тот же результат достигается перемешиванием с водой в контакте с металлом, поскольку деполяризация усиливается при удалении водорода из катода. [23]
Предотвращение бактериальной коррозии с помощью катодной защиты3 объясняется тем, что деполяризация катода задерживается электрическим током. [24]
Кислород диффундирует через газопроницаемую мембрану в электролит чувствительного элемента и вызывает деполяризацию катода ( см. гл. Выходной сигнал первичного преобразователя - диффузионный ток, прямо пропорциональный концентрации растворенного в пробе кислорода, через коробку зажимов поступает на вход электроизмерительного блока. Сигнал, многократно усиленный первым каскадом блока - усилителем постоянного тока, выполненным на полевых транзисторах и интегральных микросхемах, подается на оконечный каскад - развязывающий усилитель, выполненный на биполярных транзисторах и микросхемах типов 241 и 308, обеспечивающий три независимых сигнала: на показывающий прибор, на регистрирующий вторичный прибор и на блок сигнализации. [25]
![]() |
Снижение содержания кислорода в буровом растворе путем добавления поглощающего реагента. [26] |
Коррозии в этом случае способствует не только образующийся сероводород, но и деполяризация катода. Кроме того, разлагая добавки к буровому раствору ( например лигносульфо-наты), эти бактерии отрицательно влияют на реологические и фильтрационные свойства системы. [27]
![]() |
Гидравлическая функциональная схема кислородомера Марк III. [28] |
Кислород, попадая с газом-носителем ( водородом) в электрохимическую ячейку, вызывает деполяризацию катода. [29]
![]() |
Принципиальная схема автоматического измерения и записи рН. [30] |