Cтраница 1
Ртутная капля до ее отрыва от капилляра в большинстве случаев служит катодом. Анодом является налитый на-д но сосуда большой слой ртути, площадь которого в несколько тысяч раз больше площади капельки катода. [1]
Ртутная капля / находится в миниатюрном канале, стенками которого 2 - 5 являются смоченные ртутью электроды. [2]
![]() |
Схема установки для полярографического анализа.| Полярограмма при определении кадмия и свинца. [3] |
Ртутная капля из-за большого перенапряжения водорода на ней наиболее часто служит катодом. Возможное растворение самой ртути является помехой для использования такого электрода в качестве анода. Капельный ртутный катод имеет ряд преимуществ: истинная поверхность капли равна видимой. [4]
![]() |
Схема полярографа [ IMAGE ], 5. Поляризационная кри - Гейровского. вая. [5] |
Каждая ртутная капля до момента ее отрыва служит электродом. [6]
![]() |
Распределение силовых линий вблизи идеально поляризуемой капли ( а и движение положительно заряженной капли в растворе электролита под действием электрического поля ( б. [7] |
Если ртутная капля в электролите оказывается во внешнем электрическом поле, то она приходит в движение. Механизм этого движения отличается от механизма электрофореза, а скорость его может превышать скорость электрокинетического движения при равных условиях на пять порядков. Из-за наличия двойного электрического слоя ток, проходящий через раствор, обтекает каплю и распределение электрических силовых линий вне двойного слоя оказывается таким же, как и вблизи изолятора. Однако внутри капли благодаря металлической проводимости потенциал остается постоянным. Чтобы это условие выполнялось, скачок потенциала в правой части капли должен быть выше, чем в левой. [8]
Движение ртутной капли, возникающее под влиянием неравномерной ее поляризации, обусловливает максимум первого рода. Максимумы первого рода наблюдаются обычно в узкой области потенциалов. Кроме этого, наблюдается также движение внутри самой ртутной капли, вызываемое процессом вытекания ртути из капилляра. [9]
Поверхность ртутной капли является однородной, что не имеет места на твердых электродах. [10]
![]() |
Уничтожение максимума на. [11] |
Движение ртутной капли, возникающее под влиянием неравномерной ее поляризации, обусловливает максимум первого рода. Максимумы первого рода наблюдаются обычно в узкой области потенциалов. Кроме этого, наблюдается также движение внутри самой ртутной капли, вызываемое процессом вытекания ртути из капилляра. [12]
Устойчивость ртутной капли в значительной мере зависит от чистоты ртути и канала, по которому она перемещается. Ртутная капля, содержащая окислы и механические примеси, во время движения распадается на несколько частей. [13]
Поверхность ртутной капли непрерывно изменяется. Во время роста капли поверхность ее увеличивается и пропорционально этому увеличивается сила тока. В момент отрыва капли сила тока падает до нуля, а затем снова возрастает с ростом новой капли. При любом значении потенциала ток непрерывно колеблется. В современных поляро-графах предусмотрено приспособление, сводящее к минимуму осцилляции на полярограммах. [14]
Формируют новую ртутную каплю, проводят электролиз яри - 0 8 в в течение 15 - 30 мин. Анодный ток кадмия определяют по разности. [15]