Cтраница 3
Сульфид кадмия анализируют в катодах из нержавеющей стали, так как десорбирующийся из угольных катодов кислород окисляет сверхстехиометрический кадмий. При определении кадмия проводят предварительный обжиг катода с пробой ( 80 ма, 3 мин) для удаления сверхстехиометрической серы, присутствие которой в образце в количестве 10 - 2 - 10 - 3 % занижает на порядок результаты определения кадмия. [31]
Согласно ранее опубликованной работе [5 ], найдено, что в перекись водорода, образующуюся на угольном катоде при электролизе щелочных растворов, входит кислород только из газообразного 02, омывающего этот электрод. В [4] также было показано методом, описываемым в настоящей статье, что при катодном восстановлении элементарного кислорода до Н402 не происходит разрушения связи О-О. [32]
При прохождении через пористый электрод газовой смеси, содержащей кислород, последний диффундирует в раствор и деполяризует угольный катод. В результате в цепи электродов возникает ток, величина которого пропорциональна концентрации растворенного в электролите кислорода, а следовательно, и концентрации кислорода в газовой смеси. [33]
Прибор изображен на рис. 5; анодом служит ртуть, наполняющая кольцеобразное углубление А, в центре которого расположен угольный катод С; электролитом служит раствор йодистой ртути и йодистого калия. [34]
Смесь пробы ( 5 мг) и карбоната лития ( 15 мг) в качество стабилизатора набивают в углубление угольного катода и сжигают в дуге постоянного тока. Диаметр электрода - 4 мм, диаметр отверстия - 3 мм, глубина - 3 5 мм. Спектр фотографируют через шестиступенчатый ослабитель. [35]
Следовательно, фтористый натрий, который может появиться в электролите в результате некоторой диссоциации криолита, будет преимущественно впитываться в поры угольных катодов л блоков вновь пущенной ванны, нарушая тем самым криолито-вое отношение электролита. Исследования подовых блоков старых, вышедших из строя электролитных ванн подтверждают этот вывод. Плотность блоков за время работы ванны возрастает к моменту остановки ванны в полтора раза, причем продукт, поглощенный блоками, содержит 70 - 75 % NaF; 5 - 7 % A1F3; до 20 % А12О3, а также некоторое количество АЦС3 и металлического натрия. [36]
Реакции на ртутных катодах отличаются от реакций на угольных катодах в том отношении, что при электролизе при постоянном потенциале на угольных катодах зависимость спада тока от времени выражается уравнением первого порядка. Для ртутных электродов ток проходит через максимум и затем спадает почти до остаточного тока. Кроме того, на ртутном электроде вовсе не образуется эфиров. Эти данные не поддаются определенному толкованию. Можно думать, однако, что причина состоит в кинетических усложнениях процесса за счет взаимодействия вещества с ртутью электрода. [37]
По металлическому катоду дуга может свободно скользить под действием конвекционных потоков воздуха, не задерживаясь в одной точке, как на поверхности угольного катода. Дуга может перемещаться по поверхности металлического катода со скоростью, исключающей возможность достаточного для термоэлектронной эмиссии прогрева катода. [38]
Для определения концентрации водорода в хлористом водороде разработан воздушно-водородный элемент, состоящий из полихлорвинилового корпуса, заполненного электролитом ( НС1), угольного катода и полупогруженного гладкого платинового анода. [39]
Может возникнуть опасение, что на первичный процесс, изучаемый в реакторе или в ионизационной камере, налагаются вторичные реакции, протекающие на угольном катоде в ионном источнике. Для учета этого возможного источника ошибок нужно определить, какое максимальное число молекул, находящихся в камере, может столкнуться с катодом. Будем считать, во-первых, что катод доступен для всех молекул, находящихся в вакуумном сосуде вне ионизационной камеры. [40]
![]() |
Зависимость выхода по току перманганата калия от концентрации. [41] |
Под допустимой исходной концентрацией подразумевается предельная концентрация едкого натра в водном растворе, при: которой еще не образуется твердый продукт Na2O2 - 8H2O, выпадающих в порах угольного катода. [42]
Мемистор - сопротивление с памятью, выполненное в виде электрохимического трехэлектрод-ного элемента, состоящего из ванны с электролитом ( например, кислый раствор медного купороса), металлического ( медного) анода и угольного катода. В результате сопротивление угольного электрода изменяется от дол ей ома до сотен ом. Мощность тока управления составляет несколько милливатт. [43]
Мемистор - сопротивление с памятью, выполняемое в виде электрохимического трехэлектродного элемента, состоящего из ванны с электролитом ( например, кислый раствор медного купороса), металлического ( медного) анода и угольного катода. В результате сопротивление угольного электрода изменяется от долей ома до сотен ом. Мощность тока управления составляет несколько милливатт. Информация, записываемая импульсами тока управления, хранится без затраты энергии. В частности, именно так выполнена известная модель нейрона - адалин. [44]
Карбид кальция, СаС2, получают из элементов при 900 - 1050 в атмосфере аргона, восстановлением извести углем ( коксом) в электрической печи при 1600, действием углерода на цианамид кальция при 1050, реакцией углерода с нитридом или сульфатом кальция, а также действием метана на металлический кальций при 1090 и электроосаждением металлического кальция из расплавленных галогенидов на угольном катоде ( температура, при которой ведут электролиз. [45]