Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электроды и электролизеры

    Геометрическими факторами являются форма и размеры электродов и электролизеров и их взаимное расположение. [c.125]

    Так как электролиз ведут обычно при возможно более низких температурах, влияние испарения металлов невелико. Потери, связанные с протеканием побочных реакций (взаимодействие продуктов электролиза с материалом электродов и электролизера) можно значительно снизить, подбирая соответствующие электролит и материалы для футеровки электролитов, электродов, диафрагм. [c.119]


    Схемы включения электродов и электролизеров. Промышленные электролизеры для увеличения мощности обычно снабжаются целым рядом электродов. [c.12]

    При высокой температуре электролит и продукты электролиза могут вступать во взаимодействие друг с другом, с воздухом, а также с материалами электродов и электролизера. В результате этого простая, в принципе, схема электролиза усложняется. [c.677]

    Электроды и электролизер. В методе осциллополярографии с переменным током применяют те же электроды и ячейку, что и в вольтамперной осциллополярографии. Однако в учебном практикуме можно использовать упрощенный вариант электролитической ячейки. Вместо ртутного капельного электрода можно применять платиновый амальгамированный или графитовый электрод, импрегнированный полиэтиленом (или даже парафином), вместо донной ртути — стерженек спектроскопического графита, импрегнированный тем же веществом, что и рабочий электрод. (Даже можно использовать графитовый стержень батарейки КБС без дополнительной обработки.) [c.98]

    Согласно закону Фарадея, количество электричества, необходимое для выделения 1 г-экв любого вещества, не должно зависеть от его природы, а также от величины тока, формы и материала электрода и электролизера. Это количество электричества называется фарадеем и обозначается через F (постоянная Фарадея). [c.17]

    При использовании неполяризующегося вспомогательного электрода и электролизера с малым омическим сопротивлением ом при потенциостатическом методе можно обеспечить постоянство потенциала исследуемого электрода. Все методы измерения перенапряжений, основанные на том или ином возмущении системы, можно еще подразделить на стационарные и переходные. В стационарных методах соблюдается не только стационарность переноса заряда, но и постоянство структуры поверхности электрода и примыкающих к нему областей в течение опыта. Должны оставаться постоянными концентрационные градиенты в электроде и в электролите. На твердых электродах в течение опыта должна быть постоянной и микроструктура поверхности. Последнее условие трудно соблюдать при электроосаждении или ионизации металлов. По этой причине весьма часто пользуются переходными методами, в которых измерения занимают достаточно короткое время и микроструктуру электрода можно считать постоянной. [c.39]

    Эти требования трудно сформулировать в обш ем, виде, так как они определяются спецификой электрохимического процесса и конкретной конструкцией электрода и электролизера. При использовании графитовых, магнетитовых и подобных им анодов необходимо учитывать их хрупкость и выбирать такие конструктивные решения, где возможность обрыва электродов сведена до минимума. Обрыв электродов обычно приводит к возникновению коротких замыканий внутри электролизера. В современных мощных электролизерах с ртутным катодом даже при локальных коротких замыканиях внутри электролизера возникают мощные электромагнитные поля, воздействия которых на электроды и другие металлические детали электролизера необходимо учитывать при механических расчетах электродов [12]. Влияние сильных магнитных полей необходимо учитывать при определении условий работы жидкого катода (в электролизерах с ртутным катодом). [c.35]


    Вначале в, существующих электролизерах графитовые аноды были заменены на титановые аноды с активным слоем из смеси оксидов рутения и титана, выполненные в виде коробок из титановых листов, по форме аналогичных ранее применявшимся графитовым анодам. В дальнейшем были разработаны новые конструкции электродов и электролизеров, позволяющие полностью использовать преимущества ОРТА, и новая технология электролиза водных растворов хлоридов щелочных металлов [8, 162, 164]. [c.203]

    Широкое применение получили платиново-титановые анода (ПТА) взамен платиновых. Помимо большого снижения затрат платины, ПТА позволяют создавать рациональные, простые и удобные конструкции электродов и электролизеров. [c.6]

    Полярографическая ячейка состоит из электродов и электролизера (сосуда для электролиза). [c.187]

    К числу побочных реакций при электролизе следует отнести взаимодействие продуктов электролиза с материалом электродов и электролизера. Борьба с потерями по этой при-чине ведется путем подбора надлежащего материала для футеровки ванн, электродов, диафрагм, а также путем подбора соответствующего электролита. [c.58]

    В расплавленных электролитах возможно создание тех же типов гальванических цепей, как и в водных растворах. Последовательность разряда ионов при электролизе расплавов сохраняет зависимость, сходную с таковой для водных растворов. Из-за отсутствия воды процессы при электролизе расплавов протекают гораздо проще. Однако электролиз расплавленных соединений сопровождается рядом специфических явлений. Причиной их является высокая температура процесса, которая вызывает резкое возрастание скорости химических реакций. Электролит и продукты электролиза могут реагировать между собой и с.воздухом, а также с материалами электродов и электролизера. Возникающие при этом новые соединения и имеющиеся в солях примеси также увеличивают количество возможных химических и электрохимических реакций. [c.226]

    Поэтому электролитическое разложение воды проводят в присутствии фонового электролита. Хотя минеральные кислоты при растворении в воде и образуют растворы, имеющие более высокие значения удельной электропроводимости, чем растворы щелочей, их, как правило, не используют в качестве фоновых электролитов в связи с агрессивностью кислот и трудностями, возникающими при подборе материалов для изготовления электродов и электролизера. [c.126]

    Увеличение общего количества электролита способствует большему взаимодействию продуктов электролиза с материалом электродов и электролизера. [c.82]

    Свойства электродов определяют не только кинетику и энергетические показатели технологического процесса, но и возможные конструктивные формы электродов и электролизеров в целом, поэтому материал должен иметь высокую электропроводимость, механическую прочность и легко обрабатываться [12]. [c.6]

    Несмотря на большое разнообразие электролитов, электродов и электролизеров, имеются общие проблемы технического электролиза. К ним следует отнести перенос зарядов, тепла, массы, распределение электрических полей. Для ускорения всех процессов переноса целесообразно увеличивать скорости всех потоков и применять принудительную конвекцию. Электродные процессы могут контролироваться путем измерения предельных токов. Для технического электролиза большое значение имеют оптимизация межэлектродного расстояния и уменьшение омических потерь. Эти цели в значительной мере достигаются в случае применения псевдосжиженных насыпных слоистых электродов. [c.8]

    Какие процессы протекают на электродах при получении фтора из расплавленного КНр2 Из каких материалов сделаны электроды и электролизер Напишите уравнения протекающих реакций. [c.112]

    Чистую воду подвергать электролизу нецелесообразно вследствие ее малой удельной электропроводности (4-10 Ом/м—для дистиллированной воды и l 10 Ом/м — для водопроводной). Поэтому электролитическое разло ение воды проводят в присутствии фонового электролита. Хотя минеральные кислоты при растворении в воде и образуют растворы, имеющие более высокие значения удельной электропроводимости, чем растворы щелочей, их, как правило, не используют в качестве фоновых электролитов в связи с агрессивно1 тью кислот и трудностями, возникающими при подборе мат(фиалов для изготовления электродов и электролизера. [c.126]

    Свойствами материалов, применяемых для изготовления электродов, в значительной степени определяются не только протекание, кинетика электродных процессов и энергетические показатели технологического процесса, но также и возмояшые конструктивные формы электродов и электролизеров в целом. От стойкости электродных материалов, их удельного износа зависят продолжительность эксплуатации, затраты на ремонт и обслуживание электролизеров. [c.13]

    Ячейка должна удовлетворять ряду требований — быть удобной и универсальной, чтобы можно было работать с различными электродами и электролизерами, обеспечивать герметизацию полярографируемого рас- [c.187]


    Вследствие отсутствия воды, процессы при электролизе рас-олавов протекают проще, чем в растворах. Однако при высокой температуре электролит и продукты электролиза могут вступать во взаимодействие друг с другом, с воздухом, а также с материалами электродов и электролизера. В результате этого простая в принципе схема электролиза (например, электролиз Mg l2 при получении магния) усложняется. [c.297]

    Для выяснения механизма электрополирования и определения его режимов при изучении пассивации, а также в других случаях важно определить предельную плотность тока. О достижении предельной плотности тока судят по скачку потенциала на вольт-амперной кривой. Однако в ряде случаев обнаружить скачок потенциала трудно. Поляризация анода осложняется многими трудноучитываемыми факторами, вызывающими невоспроизводи-мость результатов. Так, неравномерность распределения тока на поверхности электрода, обусловленная различием форм и размеров электродов и электролизера, а также различием режимов перемешивания электролита, приводит к тому, что измеряемые величины плотности тока и потенциала являются усредненными. Даже у электрода с равнодоступной поверхностью (дисковый вращающийся электрод) вследствие неравномерности электрического поля потенциал в центре и у края неодинаков. [c.5]

    При условии использования малополяризующегося вспомогательного электрода и электролизера с малым при потенциоста-тическом методе можно обеспечить практически постоянным заданный потенциал исследуемого электрода ф . [c.347]


Смотреть страницы где упоминается термин Электроды и электролизеры: [c.241]    [c.243]    [c.189]    [c.213]    [c.241]    [c.187]   
Смотреть главы в:

Физико-химические методы анализа -> Электроды и электролизеры




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Электролизер



© 2025 chem21.info Реклама на сайте