Cтраница 4
Его осуществляют в электролитической ванне, подина которой является анодом. Угольные катоды располагаются в верхней части установки. Рафинируемый алюминий сплавляют с медью. [46]
Важное значение имеют так называемые дышащие элементы, где деполяризатором является кислород воздуха. В них угольный катод окружен не двуокисью марганца, а пористым угольным цилиндром, содержащим адсорбированный кислород, который диффундирует через поры к электроду и оказывает там свое деполяризующее действие. Такие элементы также могут быть выполнены в виде сухих элементов. [47]
![]() |
Кривая разряда элемента с воздушной деполяризацией при постоянном значении силы тока 14 ма. [48] |
Спиридонову удалось значительно улучшить конструкцию элементов с воздушной деполяризацией. Он заменил массивный угольный катод электродом специальной конструкции, в которой подвод воздуха к электролиту осуществляется через тонкие угольные диафрагмы. Благодаря этому увеличилась скорость деполяризации и значительно повысилась мощность элементов. [49]
Для анализа водорода в жидкостях и газах, содержащих окислители ( например, кислород, хлор), используется датчик, работающий по принципу гальванического элемента. В качестве деполяризатора угольного катода используется кислород воздуха, свободно поступающий к катоду, поверхность которого настолько велика, что он практически не поляризуется. [50]
При атмосферном давлении температура катода приблизительно равна 3900 К. По мере горения дуги угольный катод заостряется, а на аноде образуется углубление - кратер, являющийся наиболее горячим местом дуги. [51]
При атмосферном давлении температура катода приблизительно равна 3900 К. По мере горения дуги угольный катод заостряется, а па аноде образуется углубление - кратер, являющийся наиболее горячим местом дуги. [52]
![]() |
Распределение температуры катода Т, яркости свечения Е и плотности тока термоэлектронной эмиссии J в области катодного пятна. [53] |
В случае горячего анода и небольшого расстояния между анодом и катодом тепловое излучение анода сильно влияет на условия термического равновесия на катоде и на свойства катодного пятна. При удалении анода от угольного катода размеры катодного пятна стремятся к некоторому постоянному предельному значению, зависящему от силы тока. [54]
Элементы с жидким электролитом используются в виде источников тока большой емкости. Элемент размером 185x110x312 мм имеет пористый угольный катод, обеспечивающий диффузию кислорода к месту протекания реакции на границе соприкосновения электрода с раствором. В качестве отрицательных электродов применяют литой цинк с присадкой ртути. Электролитом служит раствор едкого кали или едкого натра. [56]
Катодное пятно, неподвижное на угольном катоде, на поверхности жидкой ртути находится в непрерывном быстром движении. Положение катодного пятна на поверхности жидкой ртути может быть закреплено при помощи металлического штифта, погруженного в ртуть и немного высовывающегося из нее. [57]
Восстановление кислорода представляет интерес также и как. Так, в элементе Эдисона из угольного катода и цинкового анода в электролите из едкого натра корпус батареи обеспечивает доступ воздуха к катоду, вследствие чего вместо газообразного водорода образуется перекись водорода. Однако в данном случае желательно, чтобы возникающая перекись разлагалась возможно быстрее и можно было получать максимально возможный потенциал. [58]
Приготовление электрода, пригодного для этого процесса, по-видимому, является скорее искусством, чем научно обоснованным методом, причем эффективность электрода изменяется во времени. На практике придется, вероятно, довольно часто заменять угольные катоды в электролизерах свежими и подвергать отработанные катоды регенерации для восстановления их активности. [59]