Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ионика

    В настоящее время в центре внимания ионики находятся растворы в так называемых апротонных растворителях, а также в других неводных растворителях, концентрированные растворы, расплавы ( ионные жидкости ), растворы, содержащие сольватированные электроны, и твердые электролиты. [c.9]

    ИОНИКА ж. Раздел теоретической электрохимии, рассматривающий однофазные системы (растворы и расплавы электролитов, твёрдые электролиты) как при равновесии, так и в неравновесных условиях. [c.160]


    Холодильник газа компрессоров "Ионика" [c.5]

    Экспериментальные данные по расходу энергии. Экспериментальные данные, представленные в этом разделе, получены Розенбергом и др. [541, которые провели тщательное исследование факторов, влияющих на обессоливание соленой и разбавленной морской воды с помощью электродиализатора ионике . [c.156]

Рис. 2, Обессоливание морокой воды методом электродиализа в деминерализаторе ионике [63]. Кривые III и IV определены из уравнения (46) при использовании значений ( р ср (т ), показанных ниже. Кривые I и II интерполированы в пределах двух наблюдаемых точек и экстраполированы согласно уравнению (44). Кружочками, треугольниками и квадратиками обозначены точки, полученные в опытах при различной скорости потока Рис. 2, <a href="/info/322928">Обессоливание</a> морокой воды <a href="/info/773012">методом электродиализа</a> в деминерализаторе ионике [63]. Кривые III и IV определены из уравнения (46) при <a href="/info/1514086">использовании значений</a> ( р ср (т ), показанных ниже. Кривые I и II интерполированы в пределах двух наблюдаемых <a href="/info/3546">точек</a> и экстраполированы согласно уравнению (44). Кружочками, треугольниками и квадратиками обозначены точки, полученные в опытах при <a href="/info/1841315">различной</a> скорости потока
    Исторически строение металлов и полупроводников, а также закономерности их электропроводности изучались физиками, а не химиками. Поэтому объектами изучения электрохимии остаются ионные системы (проводники второго рода) и границы раздела фаз с точки зрения их структуры и механизма переноса заряженных частиц. Отсюда вытекает следующее определение теоретической электрохимии электрохимия — то наука, которая изучает физико-химические свойства ионных систем, а также процессы и явления, происходящие на границах раздела фаз с участием заряженных частиц. В соответствии с этим определением в электрохимии можно выделить два больших раздела ионику и электродику. Первый из них занимается изучением физико-химических свойств ионных систем, второй — анализом явлений, протекающих на границе электрода и электролита. [c.6]

    Ионика и электродика исследуют как равновесные, так и неравновесные явления и процессы. Изучение свойств ионных систем в равновесных условиях позволяет развить представления о строении растворов и расплавов электролитов и твердых электролитов, тогда как измерения в неравновесных условиях дают сведения об электропроводности ионных систем, а также о кинетике ионных реакций. В электро-дике исследованием равновесий на границе электрод — раствор (расплав) занимается электрохимическая термодинамика. Измерения скоростей процессов на этой границе и выяснение закономерностей, которым они подчиняются, составляют объект кинетики электродных процессов или электрохимической кинетики. В настоящее время кинетика электродных процессов представляет собой одно из наиболее быстро развивающихся направлений теоретической электрохимии. [c.6]


    На современном этапе электрохимию можно разделить на два больших раздела. Первый из них занимается изучением физикохимических свойств ионных систем — растворов или расплавов электролитов, а также твердых электролитов. Второй занимается изучением явлений, которые возникают па границе между ионными системами и металлами или полупроводниками — электродами. Первый раздел электрохимии получил название ионики, а второй — электродики. Таким образом, электрохимия — это наука, которая изучает ионные системы, а также процессы или явления, протекающие на границе таких систем с металлами или полупроводниками. [c.6]

    Из трех перечисленных способов переноса тока электрохимия рассматривает и анализирует последние два, т. е. те явления, которые связаны с массопереносом или движением частиц в растворе (ионика), и те, которые протекают при обмене электронами на электродах (электродика). [c.9]

    Совр. теор. Э. включает два раздела — ионику и электро-дику. В первом рассматриваются однофазные системы — р-ры, расплавы, тв. электролиты как при равновесии, так и в неравновесных условиях. Электродика и.зучает электрохим. явления иа границе двух фаз термодинамику этих явлений, строение границы раздела фаз и электрохим. кинетику. [c.706]

    На 1ранице метачл — раствор ток протекает благодаря обмену электронами между металлом и частицами в растворе Этот обмен и представляет собой электрохимическую реакцию Электрохимия ограничивается изучением двух последних типов явлений. Однако совершенно очевидно, что необходимо рассматривать также явления, связанные с перемещением заряженных (или незаряженных) частиц в растворе (ионика), и явления, связанные с обменом электронами иа электродах (электродика). В основном мы будем рассматривать последнюю группу явлений—перенос заряда, уделяя внимание движению частиц в растворе лишь в том случае, когда это необходимо для понимания процессов массопереноса, т е. процессов подвода к поверхности электрода или отвода от этой поверхности электрохимически активных частиц. [c.28]

    Ioni s ионика (раздел электрохимии, описывающий свойства ионных систем, в том числе твёрдых электролитов) [c.278]

    Фирма Гулд Ионике в США выпускает элементы, разряжающиеся при токе 2-10- А/см , с удельной энергией 100 кВт-ч/м [22, т. 2]. Разрядные кривые элементов приведены на рис. 11. Как видно, элемент имеет устойчивое напряжение, значение которого относительно мало зависит от температуры. Существенным недостатком этого элемента является низкая удельная энергия на единицу массы. По данным [ 42] теоретическая удельная энергия равна 61,5 Вт-ч/кг. Кроме того, при работе элемента при комнатной температуре с активным катодным материалом КЫз образуются другие, чем RbAg4Is, продукты, имеющие более низкую электрическую проводимость. Более устойчивыми катодными реагентами являются иодиды тетраалкиламмония. Элемент с этими соединениями может работать при плотности тока 10 А/см2. На основе твердого электролита AgзSBг разработан элемент типа [c.64]

    Гомогенные катионитные мембраны применяются компанией Ионике Ин-корпорейшн, Кэмбридж, Массачузетт. Они используются в основном для общих исследований. В промышленных установках применяются более стойкие мембраны типа сульфированного полистирола. [c.125]

    Продукт компании Ионике Инк. Кэмбридж, Масс. [c.127]

    Ром Энд Хаас Ко, Филадельфия, Пени Корп. Ионике, Кэмбридж, Масс. Компания Пермутит Инкорпорейшэн, Нью-Йорк Компания Пермутит, Лондон  [c.144]

    Рис. и. Кривые обессоливаяия трех типов соленой воды методом электродиализа в деминерализаторе ионике. Энергетический показатель дан в зависимости от концентрации продукта [63]. Кружочки, Треугольники и квадраты указывают экспериментальные точки опытов, проводимых при различной скорости потока [c.158]

Рис. 15. Схематическое изображение установки типа ионике для обеоооливания электродиализом Рис. 15. Схематическое изображение <a href="/info/1512014">установки типа</a> ионике для обеоооливания электродиализом
    Ввиду того что первые промышленные ионообменные мембраны являлись гомогенными и обладали низкой механической прочностью, то и созданные на их основе электроионитовые аппараты не могли выдерживать значительного гидравлического давления. Поэтому для создания электроионитовых аппаратов ведущие фирмы Асахи Касэй (Япония), Ионике (США), У. Боби (Англия) и Бронс-верк (Голландия) в основном применяли циркуляционную гидравлическую систему с параллельным распределением потоков электролитов в рабочих камерах. Применение данной системы сопряжено с серьезными отрицательными явлениями, среди которых, прежде всего, циркуляционность самого процесса опреснения, которая влияет на постоянство режима опреснения, требует сложной автоматики для обеспечения непрерывности процесса, большой затраты электроэнергии на повторную перекачку растворов, наличие дополнительных емкостей и т. д. [c.145]

    Стандартный химический состав минеральных удобрений приведен в гл. II (см. с. 24—37). Для характер ионики удобрений важное значение имеют следующие основные физико-химические, механические и товарные свойства, влияющие на условия их производства, складского хранения, транспортирования и непосредственного применения в сельском хозяйстве гигроскопичность, слеживаемость, гранулометрический (фракционный) состав, средний размер частиц, прочность гранул, углы естественного откоса (покоя), влагоемкость, плотность, насыпная плотность, однородность состава тукосмесей и расслаиваемость (сегрегация), рассеваемость. Показатели этих свойств удобрений взаимосвязаны. [c.54]



Смотреть страницы где упоминается термин Ионика: [c.149]    [c.392]    [c.182]    [c.278]    [c.706]    [c.629]    [c.188]    [c.278]    [c.278]    [c.161]    [c.182]    [c.182]   
Введение в электрохимическую кинетику 1983 (1983) -- [ c.6 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.706 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.706 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте