Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрическая проводимость электролитов. Эквивалентная электрическая проводимость

    Предельную эквивалентную электрическую проводимость сильных электролитов можно найти посредством экстраполяции опытных данных Я, = /(д/с ) к с - а (рис. XIV. 3,6). К слабым электролитам этот способ неприменим. В основе определения Я.о слабого электролита лежит закон независимости подвижностей ионов, позволяющий суммировать эквивалентные электрические проводимости ионов, составляющих электролит. Этот способ определения Хо можно применять и к сильным электролитам. [c.188]


    При пропускании электрического тока через электролит происходит электролиз и связанная с ним поляризация электродов, которую можно избежать, применив переменный ток. П. Дебай и X. Фалькенгаген установили, что при частоте колебаний переменного тока выше 5 МГц эквивалентная электрическая проводимость увеличивается, приближаясь к предельному значению, которое несколько меньше Хо. Причина этого явления заключается в том, что высокие частоты способствуют исчезновению эффекта релаксации. Следовательно, величина Ь в уравнении (4.4) весьма мала по сравнению с ко, поэтому эквивалентная электрическая проводимость приближается не к Аю, а к Хо—Ь С. [c.82]

    Для определения молекулярной, или эквивалентной, электрической проводимости не нужно создавать громоздких электродов, требующих большой массы платины, так как только один этот металл не изменяется при прохождении электрического тока через электролит. Эту величину легко можно рассчитать, зная удельную проводимость раствора данной концентрации. [c.199]

    Измерение емкости и сопротивления мостом переменного тока для изучения свойств лакокрасочных покрытий применялось многими исследователями [7—12], однако не всегда наблюдалась надежная корреляция между величинами емкости и сопротивления и защитными свойствами. Это в значительной степени объясняется затруднениями в интерпретации полученных результатов, и прежде всего затруднениями при выборе эквивалентной электрической схемы. В первом приближении можно считать, что в начале опыта, когда пленка еще достаточно сплошная, исследуемый электрод представляет собой в основном электрический конденсатор с потерями, обкладками которого являются металл и электролит, а диэлектрической прокладкой — лакокрасочная пленка (рис. 1,6). При наличии сквозной проводимости электролита в общем случае измеряемая емкость представляет собой сумму электрической и электрохимической емкостей и эквивалентная схема может быть представлена комбинацией емкостей и сопротивлений, соединенных последовательно и параллельно (см. рис. 1, в). В случае пористого покрытия, когда система электрохимически активна, эквивалентная схема [c.109]

    На основе этих наблюдений можно сделать вывод, что прохождение электрического тока через электролит подчиняется закону Ома, и, следовательно, проводимость электролита не зависит от напряжения, подаваемого на электроды. На рис. 26 приведена эквивалентная схема системы, используемой в нашем эксперименте. Сопротивление растворов в сосудах и R. много меньше сопротивления капилляра R . Поэтому можно считать, что все напряжение, подаваемое источником тока на электроды, приложено к концам капилляра. Следовательно, суммарное сопротивление цепи, как уже отмечалось, определяется длиной и сечением капилляра. [c.75]



Смотреть страницы где упоминается термин Электрическая проводимость электролитов. Эквивалентная электрическая проводимость: [c.266]   
Смотреть главы в:

Физическая химия -> Электрическая проводимость электролитов. Эквивалентная электрическая проводимость

Физическая химия -> Электрическая проводимость электролитов. Эквивалентная электрическая проводимость




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Проводимость

Проводимость эквивалентная

Проводимость электрическая

Электрическая проводимость эквивалентная

Электрическая проводимость электрической проводимости

Электрическая проводимость электролитов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте