Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрический потенциал

    Влияние электрического потенциала и силы тока. Под действием электрического тока, проходящего через реакционную систему, на катоде и аноде протекают так называемые электрохимические "реакции — реакции окисления, восстановления, алкилирования и др., скорость которых зависит не только от концентрации, температуры и катализатора, но также и от потенциала электродов и силы тока. Ки- [c.530]


    Через одни материалы электрический ток протекает легче, через другие труднее. Так, через металлы ток проходит легко даже при небольшом электрическом потенциале, и металлы относят к классу проводящих материалов — проводников. Чтобы через стекло, слюду или серу прошел ток даже небольшой силы, необходим огромный электрический потенциал эти и подобные и.м материалы называю непроводящими материалами — изоляторами. [c.145]

    Как известно, между положительно и отрицательно заряженными точками устанавливается электрический потенциал (электрическое напряжение). Под действием такого напряжения заряды перемещаются от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом. Таким образом возникает электрический ток, который стремится выравнять разность потенциалов между двумя точками электрического поля. [c.145]

    Как показывают исследования, максимальный потенциал статического электричества наблюдается в начальной фазе заполнения резервуара, затем потенциал довольно быстро уменьшается, причем скорость уменьшения является показателем степени опасности электризации наливаемого продукта. Чем ниже потенциал на поверхности жидкости, тем меньше угроза опасных проявлений статического электричества. При наливе жидких углеводородов открытой струей максимальный электрический потенциал на поверхности жидкости в 5—10 раз выше максимального потенциала при наливе затопленной струей при тех же условиях. При увеличении скорости движения жидких углеводородов, как отмечалось, электризация возрастает. Ток электризации возрастает примерно пропорционально квадрату изменения скорости движения жидкости. [c.153]

    И все-таки приложив достаточный электрический потенциал, можно пропустить ток через любой материал — твердый, жидкий и газообразный. Первые исследователи электричества в своих еще не очень серьезно обоснованных экспериментах установили, что некоторые жидкости, например растворы солей, проводят электрический ток сравнительно легко. Молния — электрический разряд, образующийся во время грозы,— мгновенно распространяется через толщу воздуха в несколько километров. [c.145]

    Плюккер впаял в трубки два электрода, создал между ними электрический потенциал и получил электрический ток. Под действием тока в трубках возникало свечение ( эффект накаливания ), характер которого зависел от глубины вакуума. При достаточно глубоком вакууме свечение в трубке исчезало, и только вблизи анода было заметно зеленое свечение стекла трубки. [c.147]

    В кратком изложении основ статистической (электростатической) теории электролитов будет сначала дан вывод формулы для электрического потенциала ионной атмосферы, а затем рассмотрены вытекающие из этой формулы уравнения для средних коэффициентов активности в электролитах. [c.404]

    Частицы Ох имеют заряд z , но так как электрический потенциал в месте их нахождения отсутствует, то в (17.37) фигурирует лишь их химический потенциал в растворе. Энергия электронов в [c.354]


    Если два инертных плоских металлических электрода поместить параллельно друг другу в раствор, который содержит электролит, и приложить к ним небольшой электрический потенциал Е, то между ними возникнет ток /, уменьшающийся во времени. Этот ток будет создаваться движением положительных ионов к катоду и отрицательных ионов к аноду. Вначале он будет подчиняться закону Ома 1=Е1Е, где сопротивление раствора i обратно пропорционально подвижности ионов. Однако по прошествии некоторого времени накопление ионов противоположного заряда вокруг каждого из электродов повлечет за собой образование в растворе некоторого потенциала противоположного знака — потенциала поляризации. Потенциал поляри- [c.552]

    При наличии в среде твердых частиц в результате воздействия на них акустического поля изменяются гидрофобность (гидрофильность) поверхности [310], ее электрический потенциал и инициируется триболюминесценция [148]. [c.50]

    Систему двух фосфолипидных бислоев, находящихся в водном электролите, в общем случае можно представить следующим образом (рис. 9.5) В точках 2 = 0 и г = к находятся границы раздела липид/электролит, в точках г = Ь и г = к—Ь находятся плоскости, равномерно покрытые электрическими зарядами с поверхностной плотностью а и электрическими диполями с поверхностной плотностью нормальной составляющей р,. В полупространствах 2<0 и г>Ь находится диэлектрик (электрическое поле в котором отсутствует) в слое 0<г<к находится водный электролит с дебаевской длиной экранирования Распределение электрического потенциала в электролите определяется уравнением  [c.163]

    Во время промывки резервуаров струями воды, а также в течение длительного периода после промывки в воздушном пространстве резервуара присутствует насыщенный электрическими зарядами туман, который является причиной высокого электрического потенциала (до 40 кВ). В этих условиях возможны электрические разряды, достаточные для воспламенения взрывоопасных смесей, находящихся в резервуарах. [c.155]

    Электропровод- ность и — электрический потенциал [c.377]

    В пылеочистительной технике большое распространение получили циклоны различных конструкций, однако принцип их работы одинаков и основан на использовании центробежной силы. В циклонах линейная скорость пылегазовой смеси колеблется в пределах 15—20 м/с. Пыли имеют большую электроемкость и способны приобретать заряды статического электричества в результате адсорбции ионов газа, трения, ударов частиц друг о друга. При транспортировании пыли электрический потенциал возрастает с ростом скорости движения газа. При скорости угольной пыли свыше 2,25 м/с потенциал достигает 7500 В. Мощные заряды статического электричества могут создаваться в пылеобразующих материалах при транспортировании их по трубам и при перемещении в циклонах с высокой скоростью. При разряде статического электричества могут образовываться искры, способные воспламенить пылевоздушные смеси. Поэтому при устройстве и эксплуатации средств пневмотранспорта и сепарации пыли в циклонах следует принимать эффективные меры, предупреждающие накопление больших зарядов статического электричества и образование пылевоздушных смесей взрывоопасных концентраций. [c.156]

    Величина потока пропорциональна соответствующей обобщенной силе. Например, при протекании постоянного тока по проводнику поток электронов i (сила или плотность тока) пропорционален градиенту электрического потенциала т. е. напряжению электрического поля вдоль проводника  [c.111]

    Перенос влаги и ионов относительно заряженной поверхности структурных составляющих торфяных систем сопровождается формированием электрического потенциала, величина и знак которого зависит от интенсивности и механизма процессов переноса дисперсионной среды, ее состава [224, 235 240]. Так, при изотермическом режиме массообмена величина и знак потенциалов переноса в торфе зависят от природы и молекулярной массы вводимых ПАВ. С ростом длины углеводородного радикала алифатических ПАВ значения электрических потенциалов в торфе увеличиваются. При введении АПАВ (С=10 моль/100 г с. в.) потенциал отрицателен, а при введении КПАВ (в той же концентрации)—положителен. Введение НПАВ лишь снижает величину отрицательного потенциала в торфе [240]. В данном случае величина и знак электрических потенциалов хорошо коррелируют с плотностью и знаком заряда поверхности структурных составляющих торфа, модифицированного ПАВ. [c.82]

    Единицей электрического потенциала в Международной системе единиц и практической единицей измерения потенциала является вольт (в) — разность электрических потенциалов между двумя точками электрического поля, при перемещении ме жду которыми заряда в 1 к соверщается работа в 1 дж (1 ед, эл. напр. СГС = 3- 10 в). [c.388]

    Количество электричества Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила [c.254]

    Таким образом, этот метод может быть выражен следующим положением самопроизвольное протекание процессов взаимодействия между различными частями системы возможно только в направлении выравнивания фактора интенсивности (температуры, давления, электрического потенциала, химического потенциала и др.) для всех частей системы, достижение одинакового значения этого фактора является пределом самопроизвольного течения процесса в данных условиях и, следовательно, условием равновесия. [c.207]

    Поток электронов известен как катодные лучи, так как они испускаются катодом, когда через стеклянную трубку при пониженном давлении пропускают электрический ток. Такая трубка во времена Рентгена была редкостью. Сейчас такие электронно-лучевые трубки в основном используются для получения изображения в телевизорах и мониторах компьютеров. Высокий электрический потенциал вызывает поток электронов, проходящих сквозь трубку, электроны попадают на флуоресцентное вещество, нанесенное на поверхность трубки, и это приводит к появлению видимого электрона в виде вспышки на флуоресцентном экране. [c.306]


    Для электрического потенциала г) используем уравнения теории Дебая — Хюккеля, в которой принимается, что электролиты в растворе диссоциированы полностью. Электростатическое взаимодействие противоположно заряженных ионов приводит к тому, что вокруг положительно заряженных ионов вероятность нахождения отрицательно заряженных будет больше, а вокруг отрицательных ионов больше будет вероятность нахождения положительных. При этом раствор в целом остается электронейтральным. [c.439]

    Как уже отмечалось, диффузионная подвижность влаги в торфяных системах в существенной мере определяется pH среды (см. рис. 4.7). При изотермическом влагообмене с ростом влагопроводности материала (при низких pH) происходит и рост измеряемых электрических потенциалов в материале. Удельные значения электрического потенциала максимальны в области нейтральной реакции среды [224]. Обусловлено это тем, что электрический потенциал в торфяных системах определяется, вероятно, двумя составляющими значениями диффузионного потенциала и потенциала течения, сумма которых максимальна в области нейтрального pH дисперсионной среды торфа. [c.82]

    Нас интересует распределение электрического потенциала в полупространстве 2>1. Из (9.3), (9,4) имеем [427]  [c.152]

    Возникновение дугового разряда при изменении силы тока в разрядном промежутке при низком давлении (133,3 Па) отмечено точкой на статической вольт-амперной характеристике (рис. 4.1). Распределение электрического потенциала между электродами при горении дуги неравномерно (рис. 4.2), поэтому в пространстве катод I - анод 2 выделяют три характерных области анодного падения напряжения I, столба II и катодного падения III (рис. 4.2). Дуга отличается малым 80 [c.80]

    Таким образом, распределение электрического потенциала вблизи фосфолипидной поверхности определяется не истинным  [c.152]

    Насколько важен учет эффектов нелокальной поляризуемости электролита для фосфолипидных дисперсий Чтобы ответить на этот вопрос, сравним распределение электрического потенциала, полученное из (9.5), с решением уравнения (9.21). Последнее для разбавленного электролита (х<С о) в полупространстве 2>L имеет следующий вид [427]  [c.159]

    В рассматриваемой молекуле ядро находится в облаке электронной плотности. Электрический градиент определяется через усредненный по времени электрический потенциал, создаваемый электроном. Кроме того, градиент электрического поля описывается симметричным тензором V 3 X 3, след которого равен нулю. Ядерный квадрупольный момент также описывается тензором Q 3 х 3. Энергия взаимодействия ядерного квадруполя EQ выражается как [c.261]

    Введение. При рассмотрении электродных процессов мы будем широко пользоваться величиной разности электрических потенциалов, сокращенно называя ее просто разностью потенциалов. Электрический потенциал, отвечающий данной точке тела, как известно, равен работе, совершаемой силами электрического поля при перемещении единицы положительного электричества из рассматриваемой точки в точку, потенциал которой принят равным нулю. Разность потенциалов, отвечающих двум точкам, равна работе переноса заряда от одной точки к другой. [c.414]

    Уравнение (71) определяет так наываемый реальный потенциал а частицы I в фазе а, который можно измерить и который равен по величине, но обратен по знаку работе выхода частицы I из фазы а—Шг . Согласно уравнению (70) электрохимический потенциал ц, можно определить как суммарную работу переноса заряженной частицы / из бесконечности в точку внутри фазы а. Химический потенциал представляет собой энергию взаимодействия г-й частицы внутри фазы а с частицами, образующими эту фазу. Электрохимический ц, химический р, и реальный а потенциалы имеют размерность энергии (Дж, эВ) потенциалы — внутренний ф, поверхностный у и внешний 1[), размерность электрического потенциала (В). [c.24]

    В одной из первых теорий электрэпроводности растворов электролитов— Б гидродинамической, или классической, теории — прохождение тока рассматривалось как движение жестких заряженных шаров-ионов под действием градиента электрического потенциала в непрерывной жидкой вязкой среде (растворителе), обладающей определенной диэлектрической проницаемостью. Конечно, ионы перемещаются и в отсутствие электрического поля, но это беспорядочное тепловое движение, результирующая скорость которого равна нулю. Только после наложения внешнего электрического поля возникает упорядоченное движение положительных (по направлению поля) и отрицательных (в противоположном направлении) ионов, лежащее в основе переноса тока. Скорость такого направленного движения ионов определяется электрической силой и силой трения. В начальный момент на ион действует только первая сила, представляющая собой произведение заряда иона qi на градиент потенциала grad ijj  [c.118]

    Электрический потенциал (напряжснпе электрического поля — V, напряжение тока и электродвижущая сила — Е, V), измеряется в вольтах (и). 1 вольт представляет собой разность потенциалов, под действием которой в проволоке, име-1(яп,ей сопротивление в 1 ом, возникает ток силой в 1 а. [c.23]

    В зависимости от химической природы гетероорганических соединений и самого топлива указанные частицы могут состоять из различного числа молекул. Следует отметить, что в первоначальном объединенш участвуют молекулы, уже подвергшиеся окислительной атаке кислорода. Полярность и дипольпый момент таких окисленных молекул особенно велики. Эти частицы обычно имеют определенный электрический потенциал. [c.75]

    Масс-спектроскопия основана на разделении заряженных частиц переменной массы способами электрического и магнитного полей. Основными частями масс-спектрометра являются ионизационная камера (ионы в ней образуются при электронной бомбардировке газообразных веществ), электрический потенциал для того, чтобы ускорить движение ионов, и магнитное поле, которое индуцирует угловое отклонение. Если изменить силу либо электрического, либо магнитного полей, то ионы могут быть соответственно разделены и собраны на основе отношения массы к заряду. Углеводороды ионизируют для того, чтобы получить определенные обрывы цепей. Так как такие обрывы характерны для углеводородного ряда, то поэтому возможны типовые анализы узкокипящих фракций в газообразных нефтепродуктах, смазочных маслах и парафинах однако [219—220] могут встречаться и смешанные структуры [222]. Необходимо использовать стандарты для калибровки спектрометра. [c.191]

    Неравновесные процессы возникают при наличии между разными частями системы конечных разностей зиаченнй таких параметров, как температура, аавление, концентрации, электрический потенциал. [c.110]

    Оно применимо и к смещениям равновесия, вызваннным изменением таких параметров, как поле тяготения, электрический потенциал и др. [c.157]

    Когда два металла с разной электроотрицательиостью объединяются в ячейку, между ними возникает электрический потенциал. Этот потенциал (измеряемый в вольтах) подобен давлению воды в трубке. Он и есть тот насос , который толкает электроны по проволоке, соединяющей металлы. Чем больше разница в активности металлов, тем больше давление электронов, или электрический потенциал, ячейки. Для создания электрической проводимости внутри ячейки, т. е. для обеспечения переноса электронов, покидающих проволоку или внешний контур, гальванический элемент приготавливают внесением каждого металла в раствор своей соли. [c.527]

    Для того чтобы определить некоторые термины, которые имеют важное значение для ЯКР (и мёссбауэровской спектроскопии, гл. 15), полезно рассмотреть взаимодействие зарядов, диполей и квадруполей с плотностью отрицательного заряда. На рис. 14.1, Л показано взаимодействие положительного заряда, находящегося на оси 2, с отрицательной электронной плотностью. Энергия выражается как — е /г или — еК где К(= — е/г) — электрический потенциал в точке г, в которой находится положительный заряд. На рис. 14.1, показан диполь, находящийся в по- [c.260]

    Науглероживание распространяется на глубину 5—25 мкм и сопровождается потерей и.з повер.хностны.х слоев легирующих добавок (см. рис. а также образованием карбидов хрома и карбонилов никеля. Результатом науглероживания является резкое снижение эрозионной стойкости деталей ввиду повышенной хрупкости карбидов. Возможно и усиление электрохимической коррозии, связанной с образованием карбидов и карбонилов, имеющих неодинаковый электрический потенциал с другими соединениями. Алитирова-ние и эмалирование защищает металл от газовой коррозии (рис. 5.35). [c.181]

    Квантовохимические расчеты электронной структуры гомологических рядов триметил- и триэтиламмониевых катионов показывают как общие тенденции изменения характеристик ионов с ростом радикала, проявляющиеся, прежде всего, в снижении суммарного положительного заряда гоповы катиона, росте структуры и повышении энергий гранич-Hbix орбиталей, так и аыяаляют существенные различия, связанные с оолее сложным распределением электронной плотности на атомах углерода этильных групп. Последнее указывает на необходимость использования карт электрического потенциала для описания взаимодействия анионов с четвертичными аммонийными катионами. [c.158]

    Ставится задача расчета электрического поля в ячейке цилиндрической формы с горизонтально расположенными электродами, плотно заполненной электролитом. На верхнем основании цилиндра (анод) задается нулевой электрический потенциал, в центре верхнего основания (катод) - задается плотность подводимого тока, на аноде могут выделяться пузырьки эллипсоидной формы. На остальных границах и пузырьках ставятся условия непротекания [c.118]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрический потенциал: [c.8]    [c.8]    [c.269]    [c.71]    [c.355]    [c.355]    [c.373]    [c.374]    [c.359]    [c.285]    [c.56]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.0 ]

Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.53 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.183 , c.348 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.359 ]

Техно-химические расчёты Издание 2 (1950) -- [ c.34 ]

Введение в моделирование химико технологических процессов (1973) -- [ c.20 ]

Переработка полимеров (1965) -- [ c.430 ]

Химия несовершенных ионных кристаллов (1975) -- [ c.0 ]

Физическая химия Книга 2 (1962) -- [ c.37 ]

Жизнь зеленого растения (1983) -- [ c.222 , c.354 ]

Введение в мембранную технологию (1999) -- [ c.212 , c.215 , c.216 , c.218 , c.224 , c.225 , c.280 , c.371 , c.372 , c.374 , c.375 , c.378 , c.414 , c.415 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбированное вещество электрического потенциала

Активный транспорт См также от электрического потенциала

Влияние омического сопротивления раствора и емкости двойного электрического слоя на форму полярограмм в методах с линейной и треугольной разверткой потенциала

Возникновение электрических скачков потенциала на металлах

Градиент потенциала электрического

Двойной электрический слой зависимость от потенциала

Двойной электрический слой и электрокинетические явления Электрокинетический потенциал

Двойной электрический слой н потенциал электрода

Двойной электрический слой падение потенциала

Диполь потенциал электрического ноля

Емкость двойного электрического и потенциала

Закон Кулона, электрический потенциал, единицы измерения

Исследование влияния электрического потенциала на поверхностное натяжение

Каротиноидный сдвиг, электрохромный Измерение электрической разности потенциалов

Квадруполь потенциал электрического поля

Кристаллы двумерные электрический заряд и потенциа

МЕТАЛЛОВ Двойной электрический слой и электродные потенциалы

Массы обусловленный электрическим потенциалом

Мембрана потенциал электрический

Метаболизм от электрического потенциал

Методы расчета компонентов заряда и скачков потенциала в двойном электрическом слое

Определение отдельных разностей потенциала. Электрические пограничные силы

Определение потенциалов электрического поля блуждающих токов

Павлов, О. А. Есин, С. И. Попель. К оценке скачка электрического потенциала на границе раздела фаз

Плазматическая электрический потенциал

Поверхность адсорбента электрический потенциал

Потенциал двойного электрического слоя

Потенциал диффузионный электрический

Потенциал ионизации электрический

Потенциал распределение в двойном электрическом слое

Потенциал электрический мембранны

Потенциал электрический окислительно-восстановительны

Потенциал электрический отдельного электрода

Потенциал электрический равновесный

Потенциал электрический скачок

Потенциал электрический стандартный

Потенциал электрический электродный, измерение

Потенциал электрический, влияние

Потенциал электрический, влияние поверхностное натяжение

Потенциал электрического поля

Потенциал электрического поля в пространстве вне капель

Потенциал электрического поля, создаваемого конечным диполем

Разность электрических потенциалов ионами

Разность электрических потенциалов ионов

Рассеивающая способность электролита — 12. Электродные потенциалы электрохимический ряд напряжений — 12. Плотность загрузки гальванической ванны концентрация электрического тока — 13. Коррозия — 13. Литература

Саркоплазм этический ретикулум гипотеза об изменении электрического потенциала

Связь между тепловым эффектом, изменением термодинамического потенциала и электрической энергией в обратимых электрохимических системах

Сергеенкова, С. С. Васильев. Молекулярные и электронные температуры и градиент потенциала в электрических разрядах при средних давлениях

Скачки потенциала на фазовых границах . 6- Образование двойного электрического слоя на границе электрод-раствор

Строение двойного электрического слоя. Потенциалы ДЭС

Термодинамические соотношения между поверхностным натяжением и электрическим потенциалом

Учет электрических свойств фаз и электрических потенциалов поверхностей раздела фаз

Функция распределения Эксудативный потенциал Электрические характеристики биту gg MOB

Химические источники электрической энергии Электродные потенциалы

Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы Электролиз. Закон Фарадея

Штерна и общий скачок потенциала электрический между заряженными

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ Двойной электрический слой и электродные потенциалы

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ Измерение электродных потенциалов

Эквивалентная электрическая цепь плазмалеммы. Уравнение для потенциала покоя

Электрическая разность потенциалов между двумя фазами

Электрические потенциалы на фазовых границах

Электрические свойства коллоидных систем Заряд и потенциал коллоидных частиц

Электрический заряд и потенциал в молекулярных кристаллах

Электрический потенциал г при контакте металло

Электрический потенциал клетки

Электрический потенциал поверхности

Электрический потенциал разность

Электрический потенциал разность на границе металл раствор

Электрический потенциал, биологическая генерация

Электрического поля напряженность потенциала градиент

Электрического потенциала метод

Электрическое поле напряжение потенциал

Электрохимическая коррозия, возникающая под действием внешнего электрического потенциала

оверхность электрический потенциал



© 2025 chem21.info Реклама на сайте