Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Установки снятия поляризационных кривы

    Рис, 222. Схема установки для снятия поляризационных кривых  [c.343]

    Для снятия поляризационных кривых и контроля потенциала электрода в процессе электролиза используют измерительные схемы. Схема установки для измерения электродных потенциалов показана на рис. П. В цепь поляризующего тока включен реостат, играющий роль делителя напряжения постоянного тока (/ ), Для расширения интервала и более плавного регулирования тока, что необходимо для получения поляризационных зависимостей, служит реостат Лз. [c.265]


    Для работы по второму варианту может быть выбран любой электролит из указанных выше. Работа заключается в снятии поляризационных кривых и определении предельных токов диффузии. Собирают обычную установку для изучения поляризации. В качестве электролизера используют ячейку, представленную на рис. 96. Катодом служит впаянная в стеклянную трубочку платиновая проволочка, поверхность которой должна быть известна. [c.257]

Рис. 2.6. Схема установки для снятия поляризационных кривых гальваностатическим методом Рис. 2.6. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/1292792">снятия поляризационных кривых гальваностатическим</a> методом
    Принципиальная схе.ма установки для снятия поляризационных кривых приведена на рис 3.1. [c.31]

    Для практического исполнения анодной защиты предварительно на лабораторной установке снимают анодные поляризационные потенциостатические кривые, характеризующие анодное поведение металла в данной среде. По ним определяют диапазон защитных потенциалов, критическую плотность тока / р и плотность тока полной пассивации / . Аппаратурное оформление и методика снятия поляризационных кривых описаны в [14]. При высокой электропроводности промышленной среды расположение катодов в аппарате мало влияет на пассивацию поверхности. При низкой электропроводности среды, вследствие возникновения большого градиента потенциала вдоль защищаемой- поверхности, на определенном расстоянии от катода стенки аппарата остаются в активном состоянии и подвергаются коррозии, в то время как вблизи катода потенциал удерживается в области устойчивой пассивности. Поэтому предварительные сведения о дальнодействии анодной защиты или ее рассеивающей способности имеют [c.263]

    Гальваностатический способ. Схема любой установки для снятия поляризационных кривых гальваностатическим способом близка к схеме для измерения потенциалов компенсационным методом и отличается от нее, по существу, только тем, что она 172 [c.172]

Рис. 81. Схема установки для снятия поляризационных кривых в объемах электролитов [20] Рис. 81. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/616637">снятия поляризационных кривых</a> в объемах электролитов [20]

    В зависимости от поставленных задач установки для снятия поляризационных кривых могут быть различными. Принципиальная схема установки для снятия поляризационных кривых в объемах электролитов приведена на рис. 81. [c.137]

    Благодаря развитию теории электрохимической коррозии металлов стало возможно для быстрой оценки в лабораторных условиях защитных свойств покрытий применять методы снятия поляризационных кривых на образцах, покрытых лакокрасочной пленкой и помещенных в различные коррозионные среды. С помощью этого метода было установлено, например, пассивирующее действие различных пигментов в лакокрасочных покрытиях [25]. Установка для снятия поляризационных кривых на окрашенных образцах приведена на рис. 114. Применяли образцы малого диаметра (4 мм), армированные в стеклянные держатели диаметром 35 мм. Лакокрасочная пленка наносилась на всю поверхность стеклянного держателя предварительно поверх- [c.202]

Рис. 114. Установка для снятия поляризационных кривых на окрашенных образцах 25] Рис. 114. Установка для <a href="/info/616637">снятия поляризационных кривых</a> на окрашенных образцах 25]
    Для снятия поляризационных кривых использовалась установка, представленная на фиг. 1. Введение в схему 12 нормальных элементов Вестона IHi Э. ], подключаемых в. нужном количестве с помощью J34 [c.134]

    Простейшая установка для снятия поляризационных кривых и определения потенциала разряда ионов показана на рис. 95. В основную цепь входят электролизер (ванна) I с электродами 2 и 2, реостат 11 для регулировки силы тока от источника энергии 3, вольтметр 13 для предварительного установления напряжения, точный миллиамперметр Р. В измерительную цепь градуированная шкала и проволочка с движком (потенциометр), аккумулятор 4, нормальный элемент 10, нормальный электрод 7 [c.265]

    Схема установки, при помощи которой можно изучить зависимость между током и потенциалом, т. е. снять поляризационную кривую, показана на рис. 92. [c.405]

    Исследование катодного процесса осуществляли методом снятия поляризационных кривых на ПДС-021, измерение локальных температурных эффектов — методом электротермографии на специальной установке [3], определением выхода по току и рассеивающей способности. Защитную способность от коррозии полученных цинковых покрытий испытывали в специальной камере по стандартной методике. [c.15]

Рис. Э6. Схема установки для снятия поляризационных кривых в условиях напряженного состояния арматуры в бетоне Рис. Э6. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/616637">снятия поляризационных кривых</a> в <a href="/info/462464">условиях напряженного</a> состояния арматуры в бетоне
    Схема установки для снятия поляризационных кривых представлена на рис. 1. [c.169]

    Электрохимическое исследование покрытий проводили на установке для снятия поляризационных кривых окрашенных электродов. Покрытия наносили в один слой на предварительно очищенный и обезжиренный диск рабочего электрода, который привинчивается к железной ножке, впаянной в стекло. [c.85]

    Собирают установку для измерения потенциалов компенсационным методом и измеряют катодную поляризацию (см. приложение I) совместного (электролит № 1) и раздельного осаждения никеля (электролит № 2) и олова (электролит № 3) в интервале плотностей тока 0,05—5 А/дм . Перед снятием поляризационных кривых электроды покрывают сплавом олово — никель в электролите № 1 ( к = 2 А/дм ) и соответствующими металлами ( = 1 А/дм ) в электролитах № 2 и № 6. Толщина осадка 5—7 мкм. По данным измерения строят поляризационные кривые совместного и раздельного осаждения олова и никеля. [c.53]

    Для определения величины электродной поляризации и снятия поляризационных кривых применяют электролизеры самых различных конструкций. На рис. 85 приведена схема установки, применявшейся для изучения поляризации при выделении водорода на ртутном катоде. Прибор состоит из трех основных частей электролитической ячейки 6, трубки 5 для ампулы с раствором и трубки 4 для ампулы с ртутью, спаянных в одно целое. Нижняя расширенная часть электролитической ячейки предназначена для ртути, служащей катодом. Анодом служит платинированная платина. Анод вставляется на шлифе в часть 1, которая отделена от катодного пространства краном 3, препятствующим диффузии продуктов электролиза из анодного пространства. [c.248]


    Суммарная скорость анодного процесса и влияние на нее температуры изучались методом снятия поляризационных кривых на установке, схема которой приведена на рис. 1. [c.348]

    Степень поляризации зависит от характера анодных и катодных участков, состава коррозионной среды и плотности коррозионного тока. Чем больше наклон поляризационных кривых, тем сильнее поляризуется электрод и тем сильнее тормозится анодный или катодный процесс. Для снятия поляризационных кривых могут быть использованы разные схемы установок. Схема любой установки для снятия поляризационных кривых гальваностатическим способом подобна схеме для измерения электродных потенциалов компенсационным методом и отличается от нее по существу только тем, что она предусматривает подвод постоянного тока к исследуемому электроду и измерение его величины, т. е. включает источник постоянного тока, приборы для измерения силы тока и регулирования его величины и вспомогательный поляризующий электрод. Схема установки для снятия поляризационных кривых приведена на рис. 222. [c.342]

    Полярографическая ячейка и методика снятия полярограмм. Схема установки для снятия поляризационных кривых на ртутном капельном электроде изображена на рис. 4.18. В центральную часть А электрохимической ячейки на шлифе помещают в строго вертикальном положении капилляр 1, который припаян к стеклянной трубке 7 , снабженной шлифом Ш. С помощью этого шлифа капилляр присое- [c.236]

    Цель работы — ознакомление с методикой измерения потенциалов поляризованного электрода и снятие поляризационных кривых коммутаторным методом. Для выполнения работы используют установку, схема которой была представлена на рис. 5. Основные узлы установки цепь поляризующего тока с источником Б, включенным потенциометрически коммутатор (Комм) и компенсационная установка с электролитической ячейкой Э и электродом сравнения КЭ. В качестве сопротивлений / 1 и применяют ползунковые реостаты с сопротивлением соответственно 1000—2000 и 150— 200 Ом, миллиамперметр (гпА) со шкалой на 100— 150 мА. Электрод сравнения каломельный, насыщенный. Электроды электролитической ячейки платиновые с поверхностью, равной 1 м , изолированные с одной стороны наплавленным стеклом или специальным лаком. Поляризующий ток подключают через коммутатор к рабочему электроду. В схеме используют ППТВ-1. [c.251]

    На рис. 2.6 приведена схема установки для снятия поляризационных кривых г альваностатическим методом ячейка — без разделения катодного и анодного пространства. Для определения характера коррозионного процесса в атмосферных условиях поляризационные кривые снимают в тонких слоях электролитов [3]. [c.32]

Рис.3.1. Принципиальная схема установки для снятия поляризационных кривых в фунте с инъектированием ингибитора коррозии на стали с нарушенным защитным покрытием Рис.3.1. <a href="/info/844583">Принципиальная схема установки</a> для <a href="/info/616637">снятия поляризационных кривых</a> в фунте с инъектированием <a href="/info/6767">ингибитора коррозии</a> на стали с нарушенным защитным покрытием
    Схема установки для измерения электродных аютенциалрв металлов в тонких слоях электролитов приведена на рис. 66 в установке предусмотрена возможность снятия поляризационных кривых [7]. Электрохимическая ячейка, состоящая из двух металлических электродов 9 размером 4—5 мм, вмонтированных в стеклянную обойму, помещается в плексигласовую камеру 7, в которой с помощью насыщенного раствора Са304 8, содержащего избыток соли, создается влажность, близкая к 100%. Электроды укрепляются на крышке 4 камеры с помощью штуцеров 3 и гаек 2. На поверхность стеклянного держателя диаметром 35 мм наносится тонкий слой электролита толщина его рассчитывается исходя из веса и объема капель, наносимых из микробюретки, и составляет обычно 30—300 мкм. Если на установке измеряют только потенциалы, то образцы не соединяются электролитическим ключом. Для большинства [c.122]

    В настоящей работе ставилась задача дальнейшего исследования механизма действия ионов галогенов на формирование рыхлых катодных осадков меди, с тем чтобы наиболее эффективно использовать их влияние на процесс получения электролитической порошкообразной меди с заранее заданными свойствами. Исследование проводилось путем изучения влияния ионов-примесей на характер образующихся на катоде рыхлых осадков, электродную поляризацию, а также на Оптическую плотность растворов. Для снятия поляризационных кривых использовалась потенциостатическая установка [5], делитель напряжения которой изготовлен из нихромовой проволоки (d=4 мм, i =0,48 ома), намотанной на эбонитовыш барабан. Соотношение токов, проходящих через электролитическую ячейку и делитель напряжения, составляло 1 1000. Катодом служила платиновая проволока, медненная в электролите для медногО кулонометра при плотности тока 0,01 aj M в течение 10 минут. [c.53]

    А. Т. Ваграмян [22] предложил другой способ преодоления трудности определения истинной плотности тока при снятии поляризационных кривых. Сущность метода заключается в быстром и периодическом изменении плотности тока от нуля до максимального значения с одновременной записью изменения потенциала электрода. Высокая плотность тока позволяет равномерно покрывать электрод слоями свежеосаж-денного металла, так что можно считать, что осаждение происходит по всей поверхно сти катода. Вследствие высокой скорости измерения при таком методе можно пренебречь изменением величины поверхности в процессе электролиза. На основе этого принципа в лаборатории электроосаждения металлов был сконструирован -прибор для быстрого снятия поляризационных кривых. На рис. 24 представлена схема прибора и установки для быстрого снятия поляризационных кривых. [c.40]

    При снятии поляризационных кривых вместо гальванос а-тической установки, приведенной на рис. 3.4, удобно использовать потенциостат, с помощью которого исследуемому электроду задают потенциалы (от равновесного значения до потенциалов, при которых наблюдается предельный ток) и измеряют устанавливающиеся знзчения проходящего через ячейку юка. [c.165]

    Схема установки и электролитическая ячейка были аналогичны описанным Т. И. Борисовой и Б. В. Эршлером [5]. При снятии поляризационных кривых анодом служила медпая пластинка площадью в 6 изготовленная из меди марки М-1. Потенциал измерялся катодным потенциометром [6] с точностью до 0,5 мв. Исследуемым электродом при изучении анодного поведения меди переменным током являлась запрессованная в фарфоровую трубочку медная проволока. Площадь выступающего из трубки стерженька равнялась приблизительно 0,06 см . Потенциал измерялся катодным вольтметром с точностью до 0,01 в. [c.632]


Смотреть страницы где упоминается термин Установки снятия поляризационных кривы: [c.47]    [c.129]    [c.118]    [c.175]   
Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении (1970) -- [ c.48 , c.50 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кривая снятие

Поляризационная кривая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте