Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Миграционный ток

    Молекулы деполяризатора могут достигать поверхности электрода не только вследствие диффузии, но и под влиянием электрического поля (миграционного тока). Для подавления миграционного тока к исследуемому раствору прибавляют индифферентный электролит-фон, концентрация которого в сотни раз превышает концентрацию деполяризатора. Фон выбирают таким образом, чтобы потенциал его восстановления был более отрицательным, чем потенциал восстановления деполяризатора. В растворах органических соединений миграционный ток не возникает. Индифферентный электролит при этом добавляется для уменьшения сопротивления раствора и повышения электропроводности. [c.234]


Рис. 86. Поляризационные кривые при экзальтации миграционного тока Рис. 86. <a href="/info/10700">Поляризационные кривые</a> при <a href="/info/10670">экзальтации миграционного</a> тока
    Для элиминирования миграционного тока электролиз проводят в присутствии фоновых электролитов, обеспечивающих также необходимую электропроводность раствора. Чувствительность метода 10 -г. [c.269]

    В общем случае этот подвод происходит в результате диффузии и электрической миграции. Таким образом, предельный ток складывается из диффузионного тока и миграционного тока . [c.200]

    В заключение рассмотрим один важный эффект, при объяснении которого необходимо учитывать миграцию. Миграционный ток является следствием омического падения потенциала в диффузионном слое. Величина Афо определяется сопротивлением электролита и током, протекающим через раствор. Предположим, что в раствор, не содержащий постороннего электролита, добавлено второе восстанавливающееся вещество, которое не изменяет электрической проводимости раствора. Тогда общий ток в цепи возрастет, а следовательно, возрастает и омическое падение потенциала в диффузионном слое, что приведет к усилению миграционного тока первого вещества. Этот эффект называется экзальтацией миграционного тока. Для наблюдения экзальтации надо добавлять нейтральные восстанавливающиеся вещества. Проще всего это достигается вдуванием в раствор кислорода. В этих условиях на электроде протекает реакция электровосстановления кислорода  [c.162]

    Если при заданном потенциале, при котором идет процесс электровосстановления катионов М+, вводимое в раствор нейтральное вещество окисляется, то вместо эффекта экзальтации должен наблюдаться эффект депрессии миграционного тока. [c.163]

    В заключение рассмотрим один важный эффект, при объяснении которого необходимо учитывать миграцию. Миграционный ток является следствием оми-ческого падения потенциала в диффузионном слое. [c.173]

    Было показано, что для соединений, содержащих в качестве восстанавливаемой формы катионы, миграционный ток в отсутствие фона почти равен диффузионному.. Незначительные добавки вещества фона существенно влияют на величину миграционного тока. Установлено, что миграционный ток практически отсутствует в растворах, где концентрация фона раз в 50 больще концентрации исследуемого вещества. [c.293]

    Увеличение или экзальтация миграционного тока вследствие начавшегося ранее восстановления неэлектролита или электролита видна из рис. 51. [c.293]

    Уравнение Ильковича справедливо только в том случае, когда раствор содержит какой-либо посторонний невосстанавливающийся электролит в большой концентрации. Предельный ток определяется суммарной скоростью движения ионов в результате диффузии (диффузионный ток) и вследствие электростатического притяжения ионов к электроду противоположного заряда (миграционный ток). Для количественного полярографического анализа важна только диффузионная составляющая предельного тока, которая и описывается уравнением Ильковича. Миграционный ток элиминируют, вводя в раствор посторонний невосстанавливающийся электролит (фон) с концентрацией, значительно превышающей концентрацию определяемого иона. Фоном обычно служит раствор хлорида калия, нитрата аммония и др. [c.490]


    Для устранения паразитного миграционного тока к исследуемому электролиту добавляют в достаточной концентрации хорошо диссоциирующее вещество, потенциал восстановления катиона которого лежит в значительно более отрицательной области, чем анализируемого, Катионы фона остаются на поверхности электрода, не разряжаясь, они образуют двойной электрический слой, экранируя электрическое поле. Поэтому исследуемые ионы не перемещаются к электроду под действием электрического поля и перемещение их обусловлено только диффузией. [c.173]

    Что называют остаточным током, предельным током, миграционным током, диффузионным током, потенциалом полуволны, потенциалом разложения  [c.256]

    В присутствии фона миграционный ток отсутствует и можно принять, что скорость диффузии пропорциональна разности концентраций в глубине раствора Со и в приэлектродном слое с. [c.179]

    Помимо диффузионного и миграционного токов через электролизер проходит еще так называемый остаточный ток, который обычно искажает форму полярографической волны ее горизонтальные участки приобретают наклон к оси абсцисс. Остаточный ток мешает правильному измерению силы предельного тока. Остаточный ток может быть вызван примесями различных восстанавливающихся веществ, например следами меди и др. Чаще всего полярограммы искажаются из-за содержащегося в растворе кислорода, который восстанавливается в две стадии  [c.490]

    Дри добавлении индифферентного электролита к анализируемому раствору обычно происходит стабилизация потенциала донной ртути (образование электрода 2-го рода). В ряде случаев наблюдается сдвиг потенциала полуволны вследствие комплексообразования, причем одновременно с уменьщением разности потенциалов между электродами происходит снижение воздействия электрического поля между электродами (в соответствии с выражением Шь). При этом доля тока, переносимого через раствор ионами деполяризатора при воздействии электрического поля (миграционный ток), очень мала, и ионы деполяризатора перемещаются к ртутному капельному алектроду почти исключительно за счет диффузии. Если сила ггока достигает такой величины, при которой происходит восстановление этих 1И0Н0В деполяризатора, которые при данном потенциале электрода могут восстанавливаться, достигая по-верх.ности электрода за счет диффузии, то дальше она уже не увеличивается. Это диффузионный предельный ток, величина которого пропорциональна концентрации деполяризатора в растворе. [c.287]

    Миграционный ток представляет собой вклад в диффузионный ток, вызванный дополнительной диффузией ионов деполяризатора к поверхности ртутной капли за счет электростатического притяжения. Для его устранения в состав исследуемого раствора вводят посторонний электролит (поддерживающий электролит, фон), который должен восстанавливаться в значительно более отрицательной области потенциалов. В органических растворах миграционный ток не возникает фоновый электролит добавляется для уменьшения электрического сопротивления раствора (повышения его электропроводности). [c.313]

    Офаниченный объем предельный адсорбционный ток предельный каталитический ток предельный ток предельный диффузионный ток предельный миграционный ток линия [c.647]

    В отсутствие индифферентного электролита миграционный ток катиона (т. е. часть тока, переносимая катионом) равен, по Гейровскому [1], прои.з-ведению числа переноса катиона на общий, т. е. предельный ток  [c.58]

    Фон. Для того чтобы ионы определяемого вещества перемещались к индикаторному электроду только вследствие диффузии, а не за счет диффузии и электростатической силы притяжения (миграционный ток), в исследуемый раствор добавляют какой-либо индифферентный электролит с катионом, восстанавливающимся гораздо труднее анализируемого катиона, например K I, KNO3, NH4 I, при концентрации в 100— 1000 раз превышающей концентрацию определяемого вещества. Такой электролит называется фоном. [c.148]

    Если в электродной реакции (как окисления, так и восстановления) участвуют электронейтральные молекулы, то миграционные токи отсутствуют. Это имеет место также и при анодном растворении металла из амальгамы. Предельные токи, соответствующие таким процессам, определяются диффузией. [c.61]

    Уравнение (32.33) является приближенным, поскольку оно выведено на основе теории Гейровского. Точное решение задачи об экзальтации миграционного тока при электровосстановлении катионов в присутствии кислорода приводит к уравнению (Ю. Я. Гуревич, Ю. И. Харкац) [c.163]

    Величина Афо определяется сопротивлением электролита и током, протекающим через раствор. Предположим, что в раствор, не содержащий постороннего электролита,добавленовторое восстанавливающееся вещество, которое не изменяет электропроводности раствора. Тогда общий ток в цепи возрастет, а следовательно, возрастает и омическое падение потенциала в диффузионном слое, что приведет к усилению миграционного тока первого вещества. Этот эффект называется экзальтацией миграционного тока. Для наблюдения экзальтации надо добавлять нейтральные восстанавливающиеся вещества. Проще всего это достигается вдуванием в раствор кислорода. В этих условиях на электроде протекает реакция электровосстановления кислорода  [c.173]

    Прибавляя к раствору с восстанавливающимися ионами другое вещество, восстанавливающееся при более положительных потенциалах, чем исследуемое, можно искусственно увеличить миграционную составляющую (за счет возрастания Гпр в уравнении АУ=1прЯ)- Такое увеличение миграционного тока ( экзальтация ) вызывает присутствующий в растворах атмосферный кислород. Поэтому обычно перед получением полярограм-мы через раствор пропускают ток инертного газа для удаления кислорода. [c.12]



Смотреть страницы где упоминается термин Миграционный ток: [c.138]    [c.168]    [c.307]    [c.606]    [c.614]    [c.649]    [c.57]    [c.58]    [c.59]    [c.61]   
Смотреть главы в:

Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей -> Миграционный ток

Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей Издание 3 -> Миграционный ток

Полярографический анализ -> Миграционный ток


Введение в электрохимическую кинетику 1983 (1983) -- [ c.161 , c.163 ]

Основы полярографии (1965) -- [ c.57 , c.64 ]

Теоретическая электрохимия (1959) -- [ c.0 ]

Физико-химичемкие методы анализа (1964) -- [ c.241 ]

Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей (1958) -- [ c.421 ]

Теоретическая электрохимия Издание 3 (1970) -- [ c.0 ]

Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей Издание 3 (1958) -- [ c.421 ]

Определение концентрации водородных ионов и электротитрование (1947) -- [ c.197 ]

Физико-химические методы анализа Издание 2 (1971) -- [ c.256 ]

Физико-химические методы анализа (1964) -- [ c.241 ]

Физико-химические методы анализа (1971) -- [ c.256 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Акриламиды, замещенные, полимеризация миграционная

Алкильные группы, миграционная способность

Анализ целесообразных схем и условий постановки опытно-миграционных опробований

Арил-группы миграционная способность

Ацетилен сополимеризация миграционная

Ацетон, полимеризация миграционная

Ацетофенон, миграционная полимеризация

Базовые уравнения и краевые условия для математического описания миграционных процессов

Барьеры миграционные

Бис-оксазолоны, полимеризация миграционная

Величина корреляция с миграционной способностью

Взаимоотношение опытно-миграционных опробований с другими видами работ при гидрогеологической разведке

Виды опытно-миграционного опробования и задачи исследований

Внедрение миграционное

Вопросы методики опытно-миграционных работ

Вопросы постановки опытно-миграционных работ и пути обоснования прогнозных моделей миграции

Выявление значимости отдельных механизмов конвективно-дисперсионного переноса и схематизация структуры миграционного потока (в гомогенных породах)

Гейровского теория миграционных токо

Гидриды кремния, миграционная сополимеризация

Гидрогеохимические миграционные системы

Другие примеры миграционной полимеризации

Закономерности сорбции миграционных форм ингредиентов в метаморфизованных водах

Изомеризационная полимеризация, протекающая с миграцией атома водорода или галогена (миграционная полимеризация)

Исследование миграционного переноса аминокислот

Классификация миграционных процессов

Метод определения миграционной устойчивости

Метокси метилстирола с бутадиеном миграционная

Механохимические процессы Миграционная полимеризация

Миграционная карбенов таблица

Миграционная полимеризация в процессе распада мономера

Миграционная полимеризация винильных

Миграционная полимеризация винильных мономеров

Миграционная полимеризация и сополимеризация

Миграционная сила

Миграционная сополимеризация

Миграционная способность

Миграционная способность арильных групп в пинаколиновых

Миграционная способность в перегруппировках карбоний-ионов

Миграционная способность компонентов полимерных материалов

Миграционная способность относительная из соотношения

Миграционная способность перегруппировках таблица

Миграционная способность продуктов

Миграционная способность тенденция к перегруппировке относительная

Миграционная способность углеводородных групп

Миграционная стойкость

Миграционная теория

Миграционная устойчивость красителе

Миграционная устойчивость пигментов

Миграционные модели физикохимических трансформаций

Миграционные потери энергии

Миграционные токи

Миграционные ячейки

Миграционный и диффузионный токи

Миграционный и остаточный ток

Миграционный полет

Миграционный режим захвата

Миграционный ток влияние концентрации индифферентного электролита

Миграционный ток экзальтация

О возможном несоответствии структуры миграционного потока модельным представлениям

Обоснование расчетных моделей для опытно-миграционных опробований

Обрыв цепи миграционный

Определение ровняющей и миграционной способности красителей

Опытно-миграционные наблюдения (ОМН) в водоносных пластах

Опытно-миграционные опробования в водоносных пластах

Особенности схематизации миграционного потока в условиях плотностной конвекции

Особенности схематизации миграционного процесса в гетерогенных водоносных комплексах

Относительная миграционная способность заместителей

Перегруппировки миграционная способност

Перенос деполяризатора миграционный

Перенос тока миграционный ионны

Плановые миграционные модели

Подход к экспериментальному изучению захвата в миграционном режиме

Поликондеисация и миграционная полимеризация

Полимеризация миграционная

Получение полиэфиров миграционной сополимеризацией

Постановка и методика проведения опытно-миграционных наблюдений

Предварительное опробование скважин опытно-миграционных кустов

Представление о прогнозных моделях миграции и цели опытно-миграционных работ

Профильные миграционные модели

Процессы сорбции геохимически значимых миграционных форм ингредиентов

Равновесия миграционные

Резорцин сополимеризация, миграционная

Рекомендации к планированию общей схемы миграционного эксперимента и опытного куста

Современная осадочно - миграционная теория нефтегазообразования

Сополимеризация, миграционна кинетика

Сополимеризация, миграционна механизм

Сорбция миграционных форм ингредиентов в одномерном потоке водоносного пласта

Схематизация миграционных процессов

Схематизация процессов массопереноса (собственно миграционная схематизация)

Теория органического осадочно-миграционного происхождения нефти

Ток автокаталитический миграционный

Ток диффузионный миграционный

Трифторацетон, миграционная полимеризация

Уравнения миграционного потока переменной плотности

Фенил миграционная способность

Формальдегид миграционная

Формирование состава миграционных форм ингредиентов в процессе техногенной метаморфизации подземных вод

Экзальтация миграционного тока

Этиленгликоль сополимеризация, миграционна

Эффекты заместителей на миграционную способность

олимеризация совместная миграционная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте