Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Типы электродов, используемых в ИП

Рис. XII. 10. Некоторые типы электродов, использующихся при анализе растворов Рис. XII. 10. <a href="/info/1491159">Некоторые типы электродов</a>, использующихся при анализе растворов

    Электрод фторидный ЭР-У1 рассчитан для работы в качестве индикаторного в паре с вспомогательным хлорсеребряным электродом в комплексе с высокоомным измерительным преобразователем типа рН-340, рН-121 и др. В качестве мембраны в электроде используют тонкую пластинку монокристалла фторида лантана с добавкой солей европия. [c.121]

    Для изучения селективности электрода используют метод, рекомендованный комиссией ШРАС. Согласно рекомендуемому методу готовят серию стандартных растворов определяемого иона на фоне постоянной концентрации мешающего иона. Для ионселективных электродов различных типов изучают влияние мешающих ионов, указанных преподавателем. [c.126]

    Применение противоэлектродов не ограничивается анализом металлов. Этот тип электродов используется также в анализе диэлектрических материалов в сочетании с электродом для метода фракционной дистилляции (разд. 3.2.3). Обычно противоэлектрод [c.89]

    Для измерения потенциалов подземных сооружений относительно земли применяют различные электроды сравнения. При проведении коррозионных электрометрических работ используют два типа электродов сравнения — стальной и медно-сульфатный. [c.71]

    По принципу работы к стеклянному электроду близки так называемые ион-селективные, или мембранные, электроды. Они предназначены для измерения концентрации ионов в растворе, причем один тип электрода может определять концентрацию только того иона, на который он рассчитан. Как и в стеклянном электроде, в ион-селективном имеется мембрана— пленка, на которой адсорбируются изучаемые ионы, что приводит к возникновению на пленке потенциала. Этот потенциал измеряется сравнением с потенциалом вспомогательного электрода, чаще всего такого же, который используется в работе со стеклянным электродом, т. е. хлоридсеребряным. В комплект к иономеру придаются электроды на ионы К+, МН/+, Mg2+, Са +, Вг и ЫОз , хотя освоен выпуск и многих других типов электродов. [c.211]

    Стеклянный электрод, широко используемый для определения рн растворов. Принцип его действия весьма своеобразен и его нельзя отнести ни к одному из рассмотренных типов электродов. Стеклянный электрод изготовляется из специальных сортов стекла, обладающих некоторой электропроводностью, достаточной, чтобы тонкую пленку из такого стекла можно было бы включить в качестве составляющей электрической цепи. Для измерения pH используется стекло, электро- [c.263]

    Стеклянный электрод. Этот электрод широко используют для определения pH растворов по принципу действия, весьма своеобразному, его нельзя отнести ни к одному из рассмотренных типов электродов. Стеклянный электрод изготовляется из специальных сортов стекла, обладающих некоторой проводимостью, достаточной, чтобы тонкую пленку из такого стекла можно было включить в качестве составляющей электрической цепи. Для измерения pH используется стекло, электрическая проводимость которого обусловлена перемещением в нем ионов Н+ (проводимость любого стекла обусловлена способностью к перемещению катионов относительно неподвижного остова — полианиона полимерной кремниевой кисло- [c.303]


    Тип индикаторного электрода выбирается в зависимости от метода титрования. Например, при. кислотно-основных титрованиях в качестве индикаторного электрода используются водородный, хингидронный или стеклянный электроды, которые чувствительны к изменениям концентрации ионов водорода. При титровании по методу осаждения с использованием солей серебра применяется серебряный электрод, при окислительно-восстановительном титровании — гладкий платиновый электрод. [c.47]

    Широкие возможности в конструировании рациональных форм малоизнашивающихся электродов (МИЭ) для ряда электрохимических процессов открылись в связи с развитием составных электродов. Б первоначальных конструкциях платиновых электродов для придания им механической прочности и жесткости, а также для подвода (развода) тока в качестве каркаса электрода использовали металлы с хорошей электропроводностью (медь, алюминий, сталь и др.), заш иш енные от коррозии стеклом, кварцем или полимерными материалами. Таким образом, уже самые первые типы конструкций электродов, применявшихся в промышленности, часто решались как составные электроды. Однако, возможности для упрощения конструкции таких электродов, повышения их надежности в работе и снижения их стоимости появились только после того, как стали доступны для использования титан и другие аналогичные металлы. На поверхности таких металлов при анодной поляризации в определенных условиях могут возникать окисные плотные пленки, обладающие высокой химической стойкостью в условиях анодной поляризации, защищающие в дальнейшем основу электрода от разрушения и не препятствующие передаче тока от металла к активному слою электрода. [c.107]

    Напряженность электростатического - поля быстро падает с увеличением расстояния от разрядной проволоки, однако ее величина оказывается вполне достаточной для того, чтобы частицы пыли перемещались и откладывались на заземленных коллекторных электродах. Используется несколько типов дешевых коллекторных пластин. Один из них показан на фиг. 9.4. Одной из наиболее существенных особенностей данной конструкции является то, что она должна [c.301]

    При верхнем подвесе коронирующих электродов используются в основном механизмы, аналогичные двум описанным типам, с той разницей, что удар наносится по вертикально установленным наковальням, в связи с чем механизмы имеют некоторые особенности. [c.208]

    Термин поляризация и его различные производные, такие как поляризованный, поляризуемый и неполяризуемый электроды, используется независимо от того, какая причина обусловливает отклонение Е от , =о- Возникновение поляризации может быть связано с химическими или физическими изменениями электродов, вызванными прохождением через них тока, с замедленной скоростью переноса вещества к электроду, медленным внедрением ионов в кристаллическую решетку или с медленным выводом их из нее. Имеются и другие причины поляризации, например, замедленный перенос заряда или низкая скорость химической реакции, предшествующей его переносу. Величина поляризации зависит также от омического сопротивления раствора и сопротивления внутри диффузионного слоя. Поляризацию можно измерить, и она не зависит от природы потенциала ,=о, который не обязательно должен быть равновесным. Если ,=0 равен равновесному значению потенциала Е и обусловлен установлением на электроде равновесия типа Ох + ие Red, то в этом случае поляризация называется перенапряжением (т])  [c.134]

    Применяются также потенциометрические бактериальные электроды. В электродах данного типа обычно используются газочувствительные электроды. При этом между индикаторным электродом и мембраной помещают слой бактерий, под действием которых определяемое вещество превращается в газообразный продукт, к которому чувствителен электрод. При помощи таких электродов можно определять аргинин, глутамин, нитрат-ионы, L-гис-тидин. В гибридных бактериально-ферментных электродах специфическая химическая реакция осуществляется с участием бактерий и фермента одновременно. [c.217]

    В 1942 г. Левич показал, что электрод в форме диска, вращающегося в жидкости, отличается важной особенностью поверхность такого электрода равнодоступна в диффузионном отношении. Это свойство вращающегося диска позволяет использовать его в вольтамперометрии. Конструкция некоторых типов электродов схематически показана на рис. 10.1. [c.397]

    Принцип работы амперометрических (вольтамперометрических) детекторов довольно прост. Элюат из хроматографической колонки через капилляр поступает в электрохимическую ячейку, между электродами которой поддерживается разность потенциалов (постоянная или изменяющаяся). Устье капилляра отстоит от рабочего электрода на расстоянии 1-2 мм и направлено непосредственно на него. Интенсивный массоперенос обеспечивает высокую чувствительность измерений, а влияние ПАВ подавляется, так как поток жидкости удаляет продукты реакции с поверхности электрода. Характеристики детектора во многом зависят от диаметра сопла капилляра и природы электрода, а также от их взаимного расположения. В литературе такой тип детектора известен как детектор стенка - сопло (рис. 18.1, б). В качестве рабочих электродов используются РКЭ, графитовые, стеклоуглеродные, платиновые, серебряные, медные, угольно-пастовые, а также металлоксидные электроды. [c.568]


Рис. VIII.2. Характерные типы электродов, использующихся в спектральном диализе. ,, - Рис. VIII.2. <a href="/info/1485854">Характерные типы</a> электродов, использующихся в спектральном диализе. ,, -
    В электрохимических преобразователях на основе фазовых переходов на электродах используют процессы катодного осаждения и анодного растворения металлов (меди, серебра и др.) на инертных электродах или электродах из того же металла процессы восстановления или образования пленок солей или окислов (Ag l-f ё -> Ag+ l- d (0Н)2+ +2e->- d- -20H и др.) процессы выделения и ионизации водорода и др. Приведем некоторые примеры хемотронов данного типа. В качестве электрохимических счетчиков машинного времени используют малогабаритные кулонометры. Трубку из прозрачного материала заполняют двумя столбиками ртути, разделенными столбиком электролита. С обоих концов трубку герметично закрывают. Прибор включают в цепь питания контролируемого оборудования так, чтобы через [c.224]

    На рис. 6.5 изображено устройство водородно-кислородного топливного элемента с твердым электролитом, представляющим собой ионообменную мембрану. Мембрана непроницаема для реагирующих газов, но проницаема для ионов водорода, которые и переносят ток между электродами. Чтобы сопротивление элемента было как можно меньше, мембрану делают насколько возможно тонкой. Для облегчения работы элемента при 40—60° С электроды покрывают тонкодиспергированной платиной, действующей как катализатор. Осушка происходит в ходе работы элемента. Топливные элементы обычного типа успешно использовались в космических исследованиях и оказались весьма эффективными. Широкому использованию этого элемента препятствуют два его недостатка трудность хранения водорода и высокая стоимость платинового катализатора. Для водородно-кислородных топливных элементов, работающих при повышенных температурах, найдены более дешевые катализаторы. [c.203]

    Метод вращающегося диска аналогичен полярографическому, но в качестве электрода используется вращающийся платиновый диск. Измеряется ток при постоянном напряжении и различных скоростях вращения диска. В случае обратимой реакции типа [c.328]

    Поскольку данной работе представлены потенциометрические методы анализа, где в качестве чувствительного элемента использованы электроды второго рода мембранныйхйОр-селективныЯ электрод типа Эм- t - 01 и его полуэлемент, мембранный кальциевый электрод типа ЭМ - Са-01, а также стеклянный электрод, то принципы действия и теоретические основы мэложены далее применительно к этим типам электродов. [c.6]

    Следующей важной проблемой является возможность использования воздуха вместо кислорода для того чтобы топливные элементы действительно нашли всеобщее применение для производства электрической энергии из природных видов топлива, по-видимому, неизбежно вместо кислорода придется использовать воздух. Можно ли этот тип элемента приспособить для работы на воздухе Во-первых, по-видимому, было бы важно существенно уменьшить рабочее давление, чтобы сжатие воздуха производить в высокоэффективном и компактном осевом компрессоре хотя, конечно, можно снизить упругость пара электролита, используя более концентрированные растворы, вероятно, все же имеет смысл для улучшения характеристик элементов, а поэтому и для уменьшения их веса, габаритов и стоимости сжать воздух до 3— 4 атм или даже 12—15 атм. Недавно были проведены испытания при давлении до 13,6 атм, результаты, которых оказались обнадеживающими но, прежде чем выбрать оптимальное рабочее давление, нужно бы провести обширные исследования при значительно более низких давлениях. Остается посмотреть, можно ли использованный в этом элементе тип электродов сделать достаточно активным, так чтобы он обладал приемлемыми характеристиками при этих значительно более низких давлениях. При работе с растворами КОН концентрации выше чем примерно 50% содержание воды в электролите пришлось бы контролировать особенно тщательно, чтобы предотвратить какое бы то ни было затвердевание в элементах или соединительных трубках, и по той же самой причине пришлось бы увеличить количество воды, расходуемой на охлаждение элементов по-видимому, ни один из этих факторов не представил каких-либо трудно- [c.394]

    Наряду с этим типом электродов используют и мембраны, изготовленные из монокристаллов определенных солей (напри-"мер, LaFs) или из спрессованного порошка соответствующей соли (например, Ag2S). Подобные мембраны обладают высокой селективностью, обусловленной тем, что в узлах кристаллической решетки мембраны могут только размещаться ионы определенного размера и заряда. Так, мембраны, указанные в качестве примера, обладают высокой селективностью к F и S -. Так как большинство солей не обладают необходимыми механическими свойствами для [c.342]

    Формула Нернста справедлива для электродов первого рода, и область ее применения ограничена электродами этого типа. Необходимо, однако, отметить, что эту ограниченность не следует считать непреодолимым недостатком теории Неристз. Так, например, Петерс (1898) показал, что, используя основные представления Нернста, можно получить согласующиеся с опытом уравнения для редокси-электродов. Идеи Нернста былу развиты в работах Батлера (1924), которому удалось кинетическим путем вывести уравиения применительно к различным типам электродов. [c.220]

    Почему в элементах ампульных батарей порнстыс электроды используются значительно реже, чем в химических источниках тока других типов  [c.299]

    Какие типы электродов и виды электрокатализаторов используют в кислородно-водоро,дпом топливном элементе  [c.299]

    Теория вращающегося дискового электрода. Обычно вращающийся электрод представляет собой диск (рис. 4.21) из исследуемого металла, укрепленный на вертикальной оси, проходящей через центр диска, причем ось одновременно служит токоподводом. Нерабочая поверхность металла (боковая поверхность оси и верхняя поверхность диска) изолируется. В качестве материала для изоляции электрода обычно используют фторопласт (тефлон), поскольку, в отличие от других полимерных материалов, даже при длительном контакте его с раствором в электролит не переходят органические вещества. Форма боковой поверхности изолирующей рубашки, соотношение диаметра рабочей поверхности диска и общего диаметра рубашки должны быть выбраны такими, чтобы турбулизация жидкости, которая возникает вблизи краев диска даже при небольших скоростях вращения, не приводила бы к увеличению предельного тока диффузии. С целью исключения связанных с этим эс ектом ошибок применяют два типа электродов (рис. 4.21, аиб) с цилиндрической формой рубашки (диаметр рабочей поверхности диска 3—5 мм, а диаметр цилиндра 15—30 мм) и с изолирующей рубашкой такой ( юрмы, чтобы перекрещивание потоков жидкости от торца электро,да и с боковой поверхности было удалено от рабочей поверхности диска. [c.245]

    Если в элементе типа (5) используется 0,05 т раствор USO4, а в каломельном— насыщенный КС1, то медный электрод становится отрицательным ио отношению к каломельному. [c.145]

    Напряжение во вторичной цепи трансформатора 3000 в, ток питания трансформатора 0,8 а, величина зазора в задающем разряднике 0,9—1 мм. Емкость разрядного контура 0,01 мкф, емкость шунтирующего конденсатора 120 пф индуктивность катушки 0,01 мгн, аналитический промежуток l,8л<л , ширина щели спектрографа 0,015 лш. В качестве подставного электрода применяют пруток из электролитической меди с диаметром 5—блш, заточенный в рабочей части на цилиндр с диаметром 1,6 лш. Спектры снимают без конденсора, расстояние от искры до щели спектрографа ЮОлш. Предварительное обыскривание в течение 35—40 сек., экспозиция 25—30 сек., фотопластинки спектральные типа 1 используется аналитическая пара линий А1 3082,15 —Ее 3083,74 А. Определяемые пределы 0,04—2,0%, относительная ошибка не больше 4,5% [212а]. [c.149]

    Напряжение 220 в, ток дуги 5—6а, промежуток в разряднике 0,7—0,8 мм, аналитический промежуток 2 лш. Постоянный электрод — медный стержень с диаметром 7—10 лш, заточенный на усеченный конусе рабочей площадкой с диаметром 1,5лш, Спектрограф кварцевый, средней дисперсии, ширина щели спектрографа 0,015—0,02 лш. Спектры снимают с трехлинзовой конденсорной системой или без конденсора при расстоянии 180—200 мм от дуги до щели. Предварительный обжиг 30 сек. Экспозиция определяется чувствительностью фотопластинки (спектральные типа I). Используется аналитическая пара линий А1 3082,16 — Fe 3083,74 А границы определяемых содержаний алюминия 0,02—1,5%.Относительная ошибка метода 3,5—5% [212а]. [c.150]

    Напряжение 220 в, I = 3—3,5а, С = 0,005—0,01 мкф, катушка индуктивности отключена. Аналитический промежуток2,5лш, постоянный электрод — пруток электролитической меди с диаметром 3—4 лш. Применяется спектрограф кварцевый, средней дисперсии, ширина щели спектрографа 0,025 лш. Предварительное обыскривание в течение 60 сек., экспозиция зависит от чувствительности пластинки (спектральные типа I). Используется аналитическая пара линий А1 3082,16 — Fe 3083,74 А. Относительная ошибка метода 3,5%. [c.150]

    Полупроводниковые электроды использовали главным образом в фундаментальных исследованиях реакций электронного переноса [118]. Такие реакции на полупроводниках значительно отличаются от подобных реакций на металлах. В последнем случае скорость электрохимического процесса определяется тем, насколько высока напряженность электрвдеского поля иа поверхности электрода. На полупроводниках скорость реакции определяется главным образом концентрацией носителей зарядов иа поверхности, поэтому тип носителей (электроны или дырки) в полупроводнике может очень сильно влиять иа скорость реакции. [c.187]

    Среди нескольких пригодных типов электродов сравнения обратимым в НР является водородный электрод [189, 190], который можио использовать как в электроаналитических исследованиях, так и в препаративных работах [190] для этих же целей применяли фторид ртутн [260—262] н фторид меди [191, 256]. [c.206]

    В уксусной кислоте используют несколько типов электродов сравнения. Хлоранильный электрод [195] обратим в этой среде применяют также следующие электроды [Нд/Нд2С1г (нас.), иС1 (нас.), НОАс], являющийся аналогом насыщенного каломельного электрода [272], ртутный дойный электрод (РДЭ) [274] нА /АдС1 [186]. [c.207]

    При проведении коррозионных исследований и измерений часто в качестве электрода сравнения используют, в зависимости от характера рабочей среды, другие, более дешевые или более удобные для работы электроды сравнения каломельный, хлорсеребряный, медносульфатный и т.д. Значения потенциалов металлов, измеренные с помощью таких электродов, отличаются от стандартных значений на определенную величину, зависяшую от типа электрода, температуры и прочих условий в таких случаях нужно вводить соответствующие поправки. [c.44]

    В качестве электродов могут быть использованы различные металлы. Для анода чаще всего применяется платина или графит, в качестве катода — платина, сплав платины с иридием, медь, золото, латунь, графит, алюминий, ртуть и др. Платиновый каюд чаще всего используется в форме сетки, тигля или чашки. Описаны различные типы электродов и их приготовление [755, стр. 404]. [c.77]

    Металлокерамические электроды рассмотренного типа были впервые реализованы в элементах Бэкона п послужили основой при разработке других конструкций электродов. В элементах Бэкона в качестве катализаторов для водородного и кислородного электродов использовались соответственно никель и литированная [c.87]

    В связи с работой для инженерных войск Дженерал электрик разработала два новых вида электродов, активированных катализатором. При изготовлении одного тнпа электрода паста порошка катализатора наносится на металлическую сетку с последующим высушиванием и гидрофо-бизацией с помощью высокоуглеродистого парафина при комнатной температуре. В другом типе для связывания катализатора на электроде используется тонко измельченный [c.412]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы электродов, используемых в ИП: [c.160]    [c.104]    [c.260]    [c.205]    [c.135]    [c.36]    [c.79]    [c.191]    [c.416]    [c.645]    [c.68]    [c.444]   
Смотреть главы в:

Теоретические основы электрохимических методов анализа -> Типы электродов, используемых в ИП




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Типы электродов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте