Cтраница 1
![]() |
Электрод с принудительным. [1] |
Растущая капля в момент своего соприкосновения со стеклом отрывается еще до того момента, когда она достаточно вырастет для самопроизвольного отрыва. Число капель в минуту зависит от наклона лопаточки. [2]
![]() |
Электрод (, кобеца п КавецкопГс принуди. [3] |
Растущая капля в момент соприкосновения с лопаточкой отрывается. Размер капель остается постоянным, и его можно произвольно регулировать, изменяя величину зазора между торцом капилляра и лопаточкой. На рис. 58 приведены поляризационные кривые, получаемые при естественном и принудительном ( при помощи лопаточки) отрыве капель. [4]
![]() |
Ртутный капельный электрод ( схема. [5] |
Висящая на конце капилляра растущая капля до момента ее отрыва служит электродом. В качестве анода большей частью применяется ртутный электрод с большой поверхностью, помещенный на дне полярографической ячейки. На капельном ртутном электроде могут также происходить процессы окисления; в этом случае он служит в качестве анода. [6]
Задача о диффузии на растущую каплю из окружающей жидкости, в которой сосредоточено основное сопротивление массопе-редаче [56], решена с учетом тангенциального движения жидкости, возникающего в результате удаления центра капли от устья капилляра при ее расширении. Рассматривается лишь процесс медленного вытекания жидкости. [7]
Кроме капающих электродов с непрерывно растущей каплей представляет интерес также капельный электрод в виде висящей ртутной капли. Такой электрод является очень ценным для специальных полярографических исследований. [8]
![]() |
Полярограмма раствора, содержащего по 0 1 М Ag, T1, Cd2, Ni2 и Zn2 на фоне 1 М МН3 и 1 М МН С1 в присутствии 0 002 % тритона Х-100 ( а и полярограмма фона ( б. [9] |
Это явление обусловлено перемешиванием раствора вблизи растущей капли ртути. [10]
Предположим, что диффузия к растущей капле происходит по такой же закономерности, как и диффузия к покоящейся сфере, с той лишь разницей, что общая поверхность электрода во времени увеличивается. Другими словами, мы не учитываем того факта, что при росте капли поверхность не только увеличивается, но и как бы движется навстречу устремленному к ней диффузионному потоку, непрерывно растягивая диффузионный слой. [11]
А, и, поскольку поверхность растущей капли пропорциональна / 2 / 3, то Дг макс также пропорционален этой величине. [12]
Оно не учитывает сферичности диффузии к растущей капли ртути, обеднения деполяризатором раствора вблизи электрода, нецентричности роста капли во время вытекания ртути из капилляра и эффекта экранирования электрода стеклом капилляра. В следующих разделах этой главы будут рассмотрены модификации уравнений (5.121) и (5.123), учитывающие эти эффекты. [13]
Халлиган и Бекарт [141] недавно определили форму растущей капли вплоть до момента отрыва. Полученные результаты применимы лишь к смачиваемым капиллярам, где капля образуется по внешнему диаметру трубки. [14]