Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прохождение тока через электроды

    Существуют различные определения понятий обратимая и необратимая электрохимическая реакция. Так, процессы, для которых справедливо уравнение Нернста, обратимы, или электрохимические реакции можно назвать обратимыми в том случае, если они протекают с высокой плотностью тока обмена. Наиболее применимое определение гласит электрохимическая реакция, протекающая без измеримого перенапряжения, обратима [8]. Первое и последнее определения требуют пояснений. Первая формулировка верна в том случае, когда при прохождении тока через электроды электродный потенциал можно рассчитать по уравнению Нернста, но при этом еле-дует вводить значения концентраций (точнее, активностей) у поверхности электродов, не соответствующие концентрациям в объеме растворов вследствие протекания электрохимических реакций на электродах. Это значит, что концентрационная поляризация не может служить критерием необратимости и вместе с тем вызывает необходимость дополнения к последнему определению, что измеряемое перенапряжение не следует понимать как концентрационное перенапряжение. Определяющим фактором необратимости является перенапряжение перехода. [c.101]


    Перенапряжение водорода на катоде связано с прохождением тока через электрод и зависит от плотности тока. Тафель показал, что эта зависимость при плотностях катодного тока > [c.43]

    Если электрод находится при равновесном потенциале р, то ток в цепи равен нулю. При смещении потенциала электрода относительно равновесного значения на величину АЕ начинается направленный переход электронов или ионов через границу фаз и 1 0. Справедливо и обратное при прохождении через электрод тока / потенциал его отклоняется от равновесного значения на величину АЕ. Сдвиг потенциала АЕ=Е—Е при прохождении тока через электрод называется поляризацией электрода. Изучение кинетики электродного процесса состоит прежде всего в установлении связи между поляризацией электрода АЕ и скоростью электрохимической реакции . Для измерения этой зависимости обычно используют трехэлектродную электрохимическую ячейку (рис. 80). Ячейка изготовляется из стекла [c.143]

    Все описанное выше относилось к электродам и гальваническим элементам, работающим при условии отсутствия внешнего тока ( = = ). При прохождении тока через электроды наблюдаются отклонения от равновесного напряжения Гальвани и от соответствующего ему значения электродного потенциала. [c.98]

    Прохождение тока через электроды [c.272]

    Скорость вытеснения металла с электроположительным потенциалом металлом с электроотрицательным или менее электроположительным потенциалом непостоянна во времени. Если Мг—металл, имеющий более отрицательный потенциал (например, цинк), а Мг—более положительный (например, медь), то при появлении первых же количеств меди на поверхности цементирующих зерен цинка образуется короткозамкнутая гальваническая пара. Через эту систему начинает протекать ток определенной силы. Прохождение тока через электроды М1 и М2 вызывает их поляризацию (рис. 4,5), которая выражается сдвигом потенциала Ми работающего анодом, к более положительным значениям (кривая /), и сдвигом потенциала Мц, работающего катодом, к более отрицательным значениям (кривая 2). Пересечение этих кривых характеризует определенный компромиссный (стационарный) потенциал с и ток о- [c.361]

    Причиной поляризации является медленное протекание процессов, от которых зависит прохождение тока через электроды. [c.20]

    При k <С 1 (равновесие химической реакции сильно смещено влево и концентрация вещества О в растворе мала) кинетический ток будет мал, и он будет определяться концентрацией вещества О, получающегося в результате протекания химической реакции. При промежуточных значениях ki прохождение тока через электрод будет вызывать смещение равновесия химической реакции. Слой, в котором наблюдается смещение химического равновесия, называется реакционным, причем наибольший сдвиг равновесия будет наблюдаться у поверхности электрода. [c.20]


    Если электрод находится нри равновесном потенциале р, то ток в электрической цепи равен нулю. Если потенциал электрода смещается относительно равновесного значения, например, становится равным + АЕ", то начинается направленный переход электронов или ионов через границу фаз и ток в цепи становится отличным от нуля. Возможен и другой вариант если пропускать через электрод ток, например, от внешнего источника постоянного тока, то потенциал электрода отклонится от равновесного значения на величину АЕ. Сдвиг потенциала АЕ = Е — Е при прохождении тока через электрод называется поляризацией электрода. [c.78]

    Если одновременно протекает несколько электродных реакций, то в отсутствие тока устанавливается некоторый смешанный электродный потенциал, для которого можно сохранить обозначения 8 (0) (см. 176), но который отличается от равновесного потенциала каждой из реакций в отдельности. Сдвиг потенциала при прохождении тока через электрод наблюдается и в этом случае его называют поляризацией  [c.30]

    Даже на тщательно выбранном электроде сравнения, не участвующем ни в какой спонтанной реакции с раствором, во время измерения все же протекают некоторые необратимые реакции. Поскольку все системы для измерения потенциала приводятся в действие током, через ячейку должен пропускаться определенный ток, хотя бы и очень малый. Этот ток вызывает на электроде сравнения необратимую реакцию и тем самым нарушает равновесное состояние. При прохождении тока через электрод на нем устанавливается некоторое перенапряжение, представляющее отклонение от равновесного потенциала и вносящее в производимое измерение ошибку. Если плотность тока мала, то связь между плотностью тока / и перенапряжением т]8 можно выразить соотношением [уравнение (8-2) и разд. 56] [c.129]

    Существуют разнообразные причины возникновения поляризации при прохождении тока через электрод и соответственно разные виды поляризации. [c.99]

    Величина отклонения (смещения) потенциала от начального значения называется поляризацией (перенапряжением). При катодной защите под поляризацией понимают смещение потенциала по отнощению к значению стационарного потенциала корродирующей конструкции. Уменьщение электродвижущей силы гальванического элемента при прохождении тока, вызванное изменением потенциалов электродов, также называется поляризацией. Часто прохождение тока через электрод также называют поляризацией, так как это неизбежно приводит к изменению потенциала электрода. [c.22]

    С другой стороны, ток проходит не через электрод сравнения, а толька через вспомогательный электрод и КРЭ. Поэтому цель обеспечения контроля, потенциала без прохождения тока через электрод сравнения оказывается, достигнутой. Это и есть один из главных доводов в пользу трехэлектродной системы. Кроме того, следящий усилитель обеспечивает протекание тока на> КРЭ, достаточного для поддержания потенциала независимо от сопротивления раствора. Поэтому в растворах с очень высоким сопротивлением падение напряжения между вспомогательным электродом и КРЭ может быть очень большим (вплоть до максимального выходного напряжения усилителя). При этом в растворе имеется градиент напряжения, поэтому важно расположить электрод сравнения в электрическом поле так, чтобы разность потенциалов между электродом сравнения и КРЭ была минимальной. В общем, электрод, сравнения и вспомогательный электрод нужно располагать по обе стороны от ртутной капли, причем электрод сравнения как можно ближе к капле. Таким образом, варьируя положение электрода сравнения, можно свести к минимуму трудности, связанные с омическим падением напряжения в растворе Щ. [c.280]

    Если электрод имеет равновесное значение потенциала Ер, то ток в электрической цепи равен нулю. Если скорость одной из реакций превышает скорость противоположных реакций, то потенциал электрода сдвигается относительно равновесного потенциала, начинается направленный переход ионов через границу фаз и в электрической цепи возникает ток. Сдвиг потенциала АЕ = Е — Ер при прохождении тока через электрод называется поляризацией электрода. [c.319]

    Прохождение тока через электрод может быть выражено следующим образом  [c.34]

    Перенапряжение водорода на катоде связано с прохождением тока через электрод и зависит от плотности тока. Тафель показал, что эта зависимость может быть представлена графически в виде поляризационной кривой, описываемой следующим математическим выражением  [c.37]

    Таким образом, при прохождении тока через электрод, на котором происходит только одна электрохимическая 14 [c.14]

    Метод электрораспыления был предложен Бредйгом в 1898 г. Бредиг включал в цепь постоянного тока силой 5—10 А и напряжением 30—ИОВ амперметр, реостат и два электрода из диспергируемого металла. Электроды он погружал в сосуд с водой, охлаждаемый снаружи льдом. Схематическое устройство прибора, которым пользовался Бредиг, показано на рис. VIII, 12. При прохождении тока через электроды между ними под водой возникает вольтова дуга. При этом у электродов образуется облачко высокодисперсного металла. Для получения более стойких золей в воду, в которую пбгружены электроды, целесообразно вводить следы стабилизующих электролитов например гидроокисей щелочных металлов. "Интересно, что диспергированию в описанных условиях подвергается нб только катод, но и анод. [c.253]


    Существуют различные определения понятий обратимая и необратимая электрохимическая реакция. Так, процессы, для которых справедливо уравнение Нернста, обратимы, или электрохимические реакции можно назвать обратимыми в том случае, если они протекают с высокой плотностью тока обмена. Наиболее применимое определение гласит электрохимическая реакция, протекаюищя без измеримого перенапряжения, обратима [8]. Первое и последнее определения требуют пояснений. Первая формулировка верна в том случае, когда при прохождении тока через электроды электродный потенциал можно рассчитать по уравнению Нернста, но при зтом следует вводить значения концентраций (точнее, активностей) у поверхности электродов, не соответствующие концентрациям в объеме растворов вследствие протекания электрохимических реакций на электродах. Это значит, что концентрационная поляризация не может служить критерием необрати- [c.101]

    Необходимо раз.тичать два с.лучая иарупления равновесия — нарушения, не вызванные прохождением электрического токаи наблюдаюнтнеся и на неработающем электроде, и нарушения, вызванные только прохождением тока через электрод. В первом с.лучае говорят о неравновесном бестоковом потенциале, во втором случае — о поляризации электрода. [c.44]

    В современных потенциометрах, таких как ППТВ-1, реохорд заменен набором сопротивлений, а на его панели даны значения потенциалов. Для измерения потенциалов могут быть использованы, также высокоомные и ламповые вольтметры, дающие возможность непосредственного отсчета значения потенциала на шкале прибора. Соответствующее отклонение стрелки прибора вызвано прохождением тока через электрод сравнения — исследуемый, электрод, но этот ток мал и не вызывает поляризации. [c.24]

    При прохождении тока через электрод, иогрул енный в раствор, в приэлектродном пространстве концентрация одной из форм скислительно-восстановительной системы, как уже отмечалось, [c.9]

    Когда при прохождении тока через электрод скорость суммарной злектфодной реакции определяется только измененпем активности (концентрации) участвующих в реакции ионов, вызванным их медленной доставкой к поверхности электрода или отводом от нее, то возникающее перенапряжение является перенапряжением диффузии. При этом все другие стадии электродного процесса протекают с много большими скоростями и, следовательно, яв-ляются квазиравновесными. Потенциал электрода под током в этом случае вычисляют по уравнению Нернста [c.284]

    В центре печи вертикально установлен составной электрод 7 в виде стальной трубы диаметром 15 мм, к которой при помощи муфты прикреплен графитовый стержень, плотно соприкасающийся с нижней контактной плитой. При прохождении тока через электрод шихта нагревается до 1000 °С, затем электрод извлекают из печи, и далее реакция азотирования протекает аутотермично. [c.89]


Смотреть страницы где упоминается термин Прохождение тока через электроды: [c.242]    [c.308]    [c.182]    [c.29]    [c.62]    [c.175]   
Смотреть главы в:

Теоретические основы аналитической химии 1987 -> Прохождение тока через электроды




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прохождение тока через газ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте