Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Из числа предложенных нескольких сот различных гальванических элементов практический интерес представляют только немногие. Практическая ценность элемента определяется его электрическими характеристиками.

ПОИСК





Электрические характеристики гальванических элементов

из "Технология электрохимических производств"

Из числа предложенных нескольких сот различных гальванических элементов практический интерес представляют только немногие. Практическая ценность элемента определяется его электрическими характеристиками. [c.31]
Электродвижущая сила и напряжение гальванических элементов. Электродвижущая сила Е элемента, как было отмечено, может быть представлена алгебраической разностью электродных потенциалов. Хороший элемент должен характеризоваться большой величиной э. д. с. и постоянством этой величины. Постоянство э. д. с. элемента обусловливается хорошо проходящим процессом деполяризации. [c.31]
Измерение электродвижущей силы элемент. С известной степенью точности э. д. с. элемента можно непосредственно измерить вольтметром, имеющим большое внутреннее сопротивление. Сила тока, проходящего через цепь, в этом случае мала, и внутренними потерями в элементе можно пренебречь. При необходимости более точного измерения следует пользоваться компенсационным методом. [c.31]
Массовый контроль э.д.с. элементов на заводах с успехом осуществляется прибором, схема которого показана на рис. 1, Пусть надо отбраковать элементы, э. д. с. которых меньше А. Для этого применяют схему, состоящую из аккумулятора /, реохорда 2 и гальванометра 3. [c.31]
При определении V можно получить неодинаковые значения в зависимости от условий испытания, при которых могут меняться величины и г, входящие в уравнение (17). Поэтому при сравнении элементов следует строго придерживаться одинаковых условий испытания, выбираемых обычно близки.ми к условиям, в которых элементу придется в дальнейшем работать. [c.32]
Внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление р элемента можно рассматривать как величину, удовлетворяющую уравнениям (20) и (21). Оно не равняется омическому сопротивлению элемента и может быть вычислено из уравнения (20). Для этого Е, V а I должны быть измерены при разряде элемента. [c.32]
Здесь достаточно замерить напряжение на клеммах элемента в разомкнутом и замкнутом состояниях. [c.33]
Омическое сопротивление элемента г может быть измерено с помощью специального мостика, имеющего источник переменного тока, устраняющий влияние поляризации. [c.33]
При выборе элементов нужно следить, чтобы внутреннее сопротивление его строго соответствовало характеру работы, для которой элемент предназначен. [c.33]
Нанеся значения V на диаграмму, как показано на рис. 3, можно определить значение интеграла, измеряя площадь, ограниченную кривой. [c.34]
Величины, вычисленные на основании этих уравнений, не отвечают теоретической емкости, т. е. тому количеству электричества и энергии, которое элемент должен был бы отдать в соответствии с законом Фарадея. Они не отвечают также тому количеству электричества и энергии, которое может отдать элемент при полном разряде и доведении его э. д. с. до нуля. [c.34]
Сохранность и саморазряд элементов. При хранении элементов всегда наблюдается постепенное уменьшение их емкости, называемое саморазрядом. [c.35]
Скорость, с которой протекает саморазряд, является второй важной характеристикой, позволяющей судить о времени, в течение которого элемент может сохраняться без особого ухудшения его качества. Саморазряд можно характеризовать или остаточной емкостью, проявляющейся после определенного времени хранения элемента, или снижением емкости в процентах. Эти величины удобно наносить на кривую как функцию времени хранения. [c.35]
Диффундируя к катоду, ионы Ре окисляются до Ре +. Последние вновь вызывают растворение анода. [c.36]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте