Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разделение продуктов, получающихся на электродах

    При чистовой анодно-механической обработке, когда требуется получить поверхность изделий особо высокой чистоты, прибегают к разделению функций анодного растворения и удаления продуктов растворения. Первое осуществляется с помощью электропроводящих электродов—катодных пластин (рис. 8.6), второе — неэлектропроводящим притиром (деревянным, резиновым или пластмассовым бруском). [c.355]


    Электрокинетические явления были открыты профессором Московского университета Рейссом в 1808 г. Исследуя явление электролиза воды (незадолго перед этим обнаруженное), Рейсс заполнял среднюю часть U-образного электролизера (рис. XII. 8, а) толченым кварцем с целью разделения продуктов электролиза. При этом он заметил, что приложение внешнего напряжения к электродам ( 100 В) приводит к перемещению воды в сторону отрицательного полюса. При прохождении тока устанавливалась постоянная и значительная разность уровней жидкости (ж20 см), быстро спадавшая после выключения тока. Это явление переноса жидкости под действием внешнего электрического поля, наблюдавшееся как в капиллярно-пористых телах, так и в одиночных капиллярах, получило название электроосмоса. [c.192]

    Обязательным условием изменения pH при электролизе с применением нерастворимых анодов является наличие в воде катионов с потенциалами выделения менее отрицательными и анионов с потенциалами выделения менее положительными, чем, соответственно, потенциалы водородного и кислородного электродов. В приэлектродных зонах при выделении кислорода и водорода образуется кислота и щелочь. При разделении продуктов приэлектродных зон диафрагмами можно получать растворы, обладающие [c.72]

    Электролизеры для получения фтора. Для получения фтора предложено два принципиальных направления в конструировании электролизеров, в которых было бы предусмотрено хорошее разделение электродных продуктов — фтора и водорода, т. е. электролизеры U-образного типа и диафрагменные электролизеры коробчатого типа с плоскопараллельным расположением электродов. Преимущественное распространение получили электролизеры второго типа, которые могли позволить создавать электролизеры большой мощности. [c.269]

    Разделение каменноугольной смолы на фракции, как и раз-гонка нефти, осуществляется на смолоперегонных установках. Более тонкой разгонкой фракций получают индивидуальные химические соединения. Разделение смолы основано на различии температуры кипения отдельных продуктов, входящих в ее состав. Остаток после перегонки смолы — каменноугольный пек используют в дорожном строительстве, для изготовления электродов и т. д. [c.169]

    В способе электролиза с пористой или ионообменной диафрагмой разделение электродных пространств и образующихся на электродах продуктов осуществляется с помощью этих диафрагм. При электролизе с пористой проточной диафрагмой в катодном пространстве всегда получают растворы смеси гидроксида щелочного металла с хлоридами при использовании ионообменных мембран проток раствора из анодного пространства в катодное отсутствует, поэтому могут быть получены очень чистые растворы гидроксида щелочного металла. [c.160]


    А. Методы с твердым катодом получили преимущественное развитие в г ромышленности. Задача разделения электродных продуктов является сложной потому, что щелочные (у катода) и кислые (у анода) растворы стремятся диффундировать один к другому выделяющиеся на электродах газы—водород и хлор — перемешивают электродные продукты ионы гидроксила, освобождающиеся у катода после разряда водородных ионов, участвуют в переносе тока и движутся к аноду, где вступают во взаимодействие с выделенным хлором и продуктами его гидролиза. Мы различаем следующие способы разделения электродных продуктов  [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Разделение продуктов, получающихся на электродах: [c.25]    [c.288]    [c.162]    [c.288]   
Смотреть главы в:

Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов -> Разделение продуктов, получающихся на электродах




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте