Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Химические источники тока. Гальванотехника Химические источники тока

    Электрохимические процессы имеют большое практическое значение. Электролиз используется в металлургии легких и цветных металлов, в химической промышленности, в технологии гальванотехники. Химические источники тока широко применяются в быту и промышленности. Электрохимические процессы лежат в основе многих современных методов научного исследования и анализа. Новая отрасль техники — хемотроника — занимается созданием электрохимических преобразователей информации. Одной из важнейших задач электрохимии является изучение коррозии и разработка эффективных методов защиты металлов. В неравновесных условиях в растворе электролита возникают явления переноса вещества. Основные виды переноса диффузия — перенос вещества, обусловленный неравенством значений химических потенциалов внутри системы или между системой и окружающей средой конвекция — перенос вещества под действием внешних механических сил миграция — перенос заряженных частиц в электрическом поле, обеспечивающий электрическую проводимость электролитов. [c.455]


    СПРАВОЧНИК ХИМИКА, Т. V СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ. КОРРОЗИЯ. ГАЛЬВАНОТЕХНИКА. ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. [c.623]

    Справочник химика, т. V. Сырье и продукты промышленности неорганических вешеств. Процессы и аппараты. Коррозия. Гальванотехника. Химические источники тока. Изд. 2-е, пер. и дои 1968, 974 с., 2 р. 04 к. [c.336]

    Т. V. Сырье и продукты промышленности неорганических веществ. Процессы и аппараты. Коррозия. Гальванотехника. Химические источники тока, 974 стр., цена 4 р. 07 к. [c.248]

    Огромное значение строения двойного слоя проявляете в его влиянии не на равновесные потенциалы, а на скорость, процессов разряда и образования ионов. Поэтому на течение всех тех электродных реакций, скорость которых определяется скоростью разряда, образования или изменения валентности иона, сильно влияет изменение строения поверхности электрода, происходящее под действием адсорбции. Сюда относятся электродные реакции, происходящие при техническом электролизе воды, гальванотехнике, химических источниках тока, электрохимии солей и органических соединений, полярографическом и других электрохимических методах анализа. [c.725]

    Т. I. Общие сведения, строение вещества, свойства важнейших веществ, лабораторная техника. — Т. II. Основные свойства неорганических и органических соединений. — Т. III. Химическое равновесие и кинетика, свойства растворов, электродные процессы. — Т. IV. Аналитическая химия. Спектральный, анализ. Показатели преломления. — Т. V. Сырье и продукты промышленности неорганических веществ. Процессы и аппараты. Коррозия. Гальванотехника. Химические источники тока. — Т. VI. Сырье и продукты промышленности органических веществ. — Дополнительный том. Номенклатура органических соединений. Техника безопасности. Сводный предметный указатель. [c.184]

    Процессы и аппараты. Коррозия. Гальванотехника. Химические источники тока, 974 стр., цена 4 р. 07 к. [c.104]

    НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ КОРРОЗИЯ. ГАЛЬВАНОТЕХНИКА ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА [c.1]

    Пятый том справочника содержит характеристику важнейших видов сырья и продуктов промышленности неорганических веществ, сведения по процессам и аппаратам химической технологии, а также по коррозионной стойкости конструкционных материалов и по прикладной электрохимии (химические источники тока, гальванотехника). [c.2]


    КОРРОЗИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. ГАЛЬВАНОТЕХНИКА [c.803]

    В настоящее время электрохимические методы широко применяются в различных областях современной техники, составляя основу прикладной электрохимии. Главными отраслями прикладной электрохимии являются электрометаллургия, гальванотехника, электросинтез органических и неорганических соединений, производство химических источников тока, электрохимическая размерная обработка металлов, хемотроника, электрохимические методы контроля и анализа, методы защиты от коррозии. Так как различные отрасли прикладной электрохимии находятся в тесной связи с кинетикой электродных процессов, целесообразно кратко остановиться на их характеристике. [c.11]

    Электрохимические процессы имеют большое практическое значение. Так, теоретические законы электрохимии лежат в основе методов получения хлора, щелочей, ряда цветных и редких металлов, они реализуются также в процессах гальванотехники, при работе химических источников тока. В науке и технике широко используются электрохимические методы контроля и анализа потенциометрия, кондуктометрия, полярография, кулонометрия и т. д. [c.115]

    Все главы настоящей книги находятся в тесной взаимосвязи и представляют единый курс. Изложенные в каком-либо одном параграфе вопросы используются на всем протяжении курса. Теоретические основы электролиза с выделением металлов изложены в IV главе и относятся ко всем последующим главам электрометаллургии водных растворов и гальванотехники, а также к разделу Химические источники тока . В отдельных главах изложены специфические особенности отдельных процессов. [c.4]

    Применение. Благодаря большому сечению захвата тепловых нейтронов из К. изготовляют регулирующие и компенсационные стержни, а также аварийные стоп-стержни ядерных реакторов. К. применяют в щелочных аккумуляторах (см. Химические источники тока), для приготовления кадмия сплавов и для кадмирования (см. Гальванотехника). Сернистый К.- -прочная желтая краска (см. Кадмия сульфид). Сернокислый К. и амальгама К. применяются в Вестона норма.пьно.и элементе. [c.172]

    В переработанном втором издании книги описаны гидроэлектрометаллургия, гальванотехника, электролиз расплавленных соединений, электролиз без выделения металлов и химические источники тока. Каждой части предшествует краткое теоретическое введение, далее идет описание процесса и аппаратуры. В конце книги приведены примеры расчета установок. [c.607]

    Электроды — проводники, обладаюидие электронной проводимостью и контактирующие с раствором электролита. С помощью электродов осуществляют подвод (или отвод) электроэнергии от электрохимического устройства. В зависимости от проводимого процесса электроды имеют различное назначение. В химических источниках тока материал электрода, как правило, принимает участие в токообразующей реакции, растворяясь или изменяя свой химический состав. При получении химических продуктов в большинстве случаев электроды в реакции не участвуют, а служат только для подведения электричества к границе электрод-раствор, где протекает электрохимическая реакция. В гальванотехнике и гидроэлектрометаллургии на отрицательно заряженном электроде— катоде происходит выделение металла. В этих процессах, как правило, используются растворимые аноды, материал которых обогащает раствор ионами того металла, который выделяется на катоде, В том случае, когда необходимы нерастворимые электроды, кроме химической устойчивости в Данной среде они должны обладать и другими свойствами, например, каталитической активностью, которая позволяет с высокой селективностью проводить основную электрохимическую реакцию достаточной механической прочностью. Материал, из которого изготовляется электрод, должен быть дешев и доступен. Немаловажное значение имеет стабильность состояния поверхности электрода во времени. [c.10]


Библиография для Химические источники тока. Гальванотехника Химические источники тока: [c.3]   
Смотреть страницы где упоминается термин Химические источники тока. Гальванотехника Химические источники тока: [c.184]    [c.449]    [c.184]    [c.160]    [c.191]    [c.1558]    [c.168]    [c.8]    [c.8]    [c.3]    [c.8]    [c.70]    [c.104]    [c.104]    [c.557]   
Смотреть главы в:

Справочник химика Том 5 Изд.2 -> Химические источники тока. Гальванотехника Химические источники тока

Справочник химика Том 5 Издание 2 -> Химические источники тока. Гальванотехника Химические источники тока

Справочник химика Изд.2 Том 5 -> Химические источники тока. Гальванотехника Химические источники тока




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гальванотехника

Источники тока

Источники тока химические

Химический источники тока Источники тока



© 2025 chem21.info Реклама на сайте