Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Катодное растворение

Рис. 1.7. Часть периодической системы Д. И. Менделеева, на которой отмечены элементы, образующие при катодном растворении алкильные производные (заштрихованы) и гидриды (подчеркнуты). Рис. 1.7. <a href="/info/1619341">Часть периодической</a> системы Д. И. Менделеева, на которой отмечены элементы, образующие при катодном растворении <a href="/info/112079">алкильные производные</a> (заштрихованы) и гидриды (подчеркнуты).

    Метод имеет разнообразное применение определение толщины металлических покрытий и окисных пленок и, следовательно, количества вещества в них, определение концентрации искомого вещества в растворе предварительным выделением на электроде и последующим анодным или катодным растворением отложенного продукта электрохимической реакции. [c.198]

    Прямая К. при постоянном осуществима, толысо когда определяемое в-во находится или предварительно выделено в виде твердой фазы на рабочем электроде. Анодное (катодное) растворение при постоянном /, и измерение Тз в момент резкого изменения позволяет рассчитать Q = /,т,. Преимущество прямой К. перед К.т.-высокая селективность. [c.553]

    Недавно сообщено об использовании этих электродов для определения активности натрия при установлении механизма катодного растворения теллура в щелочных растворах [82]. [c.329]

    Сюда же следует отнести еще один вариант концентрирования, который находит практическое применение. Он заключается в том, что, используя твердые электроды (платиновые, серебряные, графитовые), можно проводить на них концентрирование как катионов, так и анионов. С последующим анодным или катодным растворением этот метод позволяет определять некоторые анионы при содержании последних до 10" % (X. 3. Брайнина). [c.133]

    Металлорганические соединения образуются при катодном растворении материала катода в процессе электролиза карбонильных соединений, активированных олефинов, галогенсодержащих соединений и ониевых солей. [c.389]

    Типичные поляризационные кривые катодного растворения хлорида, бромида и иодида ртути приведены на рис. 51. [c.127]

    Поляризационные кривые катодного растворения вольфрамата, молибдата, ванадата и хромата ртути приведены на рис. 60. [c.138]

    Определение хлорид-ионов в разбавленных растворах посредством вольтамперометрии с катодным растворением. [c.138]

Рис. 6.2. Пассивирующие пленки на олове. Кривые изменения потенциала во времени при катодном растворении пленок Рис. 6.2. <a href="/info/317434">Пассивирующие пленки</a> на олове. <a href="/info/858556">Кривые изменения</a> потенциала во времени при катодном растворении пленок
Рис. 2.5. Кривая Q — E при катодном растворении с поверхности электрода диоксида металла. Рис. 2.5. Кривая Q — E при катодном растворении с <a href="/info/10623">поверхности электрода</a> диоксида металла.

    Рис. б. Зависимость максимального тока растворения пленки Се(0Н>4 от концентрации ионов в растворе и вольтамперные кривые катодного растворения пленки [c.129]

    Вопрос о механизме образования металлоорганических соединений при катодных процессах является в настоящее время дискуссионным. Сам по себе факт катодного растворения металла парадоксален. Тафель, впервые наблюдавший растворение ртути при электролизе растворов ацетона, назвал это явление странным образованием ртутьорганических соединений [6]. [c.213]

    Этот процесс сводится к катодному растворению окисной фазы. Другим может быть восстановительный процесс, в результате которого продуктом реакции является новая твердая фаза. [c.83]

    По-видимому, наряду с восстановлением окисной фазы идет и процесс катодного растворения окислов по реакции  [c.85]

    Метод избирательного травления основан на локальном удалении с поверхности образца атомов или ионов. Б местах выхода дислокаций появляются небольшие ямки. Чаще всего используется химическое, термическое и электролитическое травление, а также избирательное окисление, катодное растворение, ионная бомбардировка. Вещества для травления подбирают эмпирически ввиду сложности физико-химических процессов, происходящих на поверхности кристаллов. Экспериментально установлено, что кристаллы BaTiOa хорошо обрабатываются в орто-фосфорной кислоте, Na l — в уксусной, а для различных соединений с кремнием лучшим травителем служат растворы на основе плавиковой кислоты. [c.157]

    Активация электродов, т. е. выщелачивание растворимых компонентов из зерен серебра Ренея, производилась обычно в 5 и. КОН, причем активация начиналась при комнатной температуре и заканчивалась при температуре кипения. Активированные электроды для исследования их электрохимических свойств ири катодном растворении кислорода либо зажимались в стальной держатель, либо запрессовывались в плексиглас. Последний способ очень удобен для длительных опытов прн низких температурах (менее 40° С). [c.328]

    Проведены также работы по созданию новых конструкций гипохло-ритных электролизеров, где получение гипохлорита осуществляется КЗ малоконцентрировалных растворов поваренной соли. Кроме того доказана возможность интенсификации работы электрокоагуляционных аппаратов за счет использования процессов катодного растворения алвниния. Удачное сочетание методов электрохимического получення гипохлорита и коагулянта в новых аппаратах позволяет знатательно уменьшить паосивацип алюминия и тем самым интенсифицировать работу водоочистных установок. [c.4]

    Ионы С1 предварительно накапливают на серебряном электроде в виде пленки Ag l при постоянном потенциале в течение заданного времени, затем накладывают линейную развертку напряжения, регистрируют процесс катодного растворения Ag l. Высота пика при этом пропорциональна концентрации ионов С1 . [c.150]

Рис. 60. Поляризационные кривые катодного растворения (и =0,011 в/сек) вольфрамата (а), молибдата (б), ванадата (в) и хромата (г) ртути, осажденных из растворов, 0,1 н. по МаКОд, содержащих разное количество соответствующих ионов (числа на кри-вых, г-ион1л), в разных условиях а, в — = 5 мин. = 0,40 в 6 т, = Рис. 60. <a href="/info/372412">Поляризационные кривые катодного</a> растворения (и =0,011 в/сек) вольфрамата (а), молибдата (б), ванадата (в) и хромата (г) ртути, осажденных из растворов, 0,1 н. по МаКОд, содержащих <a href="/info/1386072">разное количество</a> соответствующих ионов (числа на кри-вых, г-ион1л), в разных условиях а, в — = 5 мин. = 0,40 в 6 т, =
Рис. 61. Поляризационные кривые катодного растворения (у = 0,011 в/сек) оксалата (а), сукцината (б), дитизоната (в) и диэтилдитиофосфата (г) ртути, осажденных из растворов, 1 н. по NaNQз, содержащих разное количество соответствующих ионов (числа на кривых, г-ион/л) в разных условиях Рис. 61. <a href="/info/372412">Поляризационные кривые катодного</a> растворения (у = 0,011 в/сек) оксалата (а), сукцината (б), дитизоната (в) и диэтилдитиофосфата (г) ртути, осажденных из растворов, 1 н. по NaNQз, содержащих <a href="/info/1386072">разное количество</a> соответствующих ионов (числа на кривых, г-ион/л) в разных условиях
    Для случая катодного растворения FeзO J уравнения (2), (3) имеют вид  [c.17]

    Широкое распространение получил метод с предварительным концентрированием хлоридов в виде пленки Hg lj или Ag l на ртутном [523, 766] или серебряном [46, 101, 801] электроде при анодной поляризации с последующим катодным растворением. Такой прием позволяет значительно увеличить чувствительность метода. [c.107]

    Ошибка при прямом полярографировании по анодной волне составляет 13% при определении 10 мкг хлоридов и уменьшается до 5% при определении 30 мкг хлорид-ионов [737[. Определение хлорид-ионов по катодной волне растворения пленки Hga lg дает погрешность в пределах 5—10% [56, 294, 350, 426, 523], при катодном растворении пленки Ag l ошибка составляет 6% [46]. Точность такого же порядка (ошибка 7—10%) дает осциллографический вариант полярографии [223, 737]. [c.107]

    Принципиально аномалии при растворении могут быть обусловлены наводороживанием металла, которое, как известно, вызывает водородную хрупкость. Согласно взглядам Смялов-ского [268], водородная хрупкость железа и стали связана с растворением атомов водорода в кристаллической решетке металла, сопровождающимся образованием гидридов, которые могут распадаться с выделением молекулярного водорода и образованием пузырей в металле с повышенным давлением водорода. По Бокрису [269], причиной водородной хрупкости является проникновение молекулярного водорода в пустоты и достижение концентрации водорода в них выше некоторой критической величины. Давление водорода в пузырях может достигать 10 атм [270]. Это, вообще говоря, необходимо иметь в виду при выяснении причин аномальных явлений при катодном растворении металлов. [c.55]


Рис. 4. Поляризационные кривые катодного растворения соединения иод-иона с малахитовым зеленым фон 0,2 М HzSOi+Ojl М КС1+5 10 М малахитовый зеленый, фэл=0,8 в (нас. к.э.) т=1 мин. Рис. 4. <a href="/info/372412">Поляризационные кривые катодного</a> <a href="/info/233715">растворения соединения</a> иод-иона с <a href="/info/8097">малахитовым зеленым</a> фон 0,2 М HzSOi+Ojl М КС1+5 10 М малахитовый зеленый, фэл=0,8 в (нас. к.э.) т=1 мин.
    Можно, вероятно, предположить, что появление максимума на стационарной поляризационной катодной кривой окисла NiOi,i2 связано с сопряженным протеканием реакции катодного восстановления окисла и реакции (3) катодного растворения. [c.85]

    При определении 0,05 —1 мкг свинца [268] последний окис-ляют и осаждают в виде РЬОз на вращающемся платиновом микроэлектроде из 10 жл 0,1 М раствора ЫН4МОз (pH 6) при потенциале 1,3 в относительно н. к. э. Кривую катодного растворения осадка снимают при потенциалах 1,2—2 в в течение 4 ч. [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Катодное растворение: [c.99]    [c.179]    [c.583]    [c.33]    [c.21]    [c.21]    [c.23]    [c.25]    [c.112]    [c.137]    [c.403]    [c.16]    [c.17]    [c.523]    [c.172]    [c.30]    [c.482]    [c.179]   
Смотреть главы в:

Коррозия и защита от коррозии -> Катодное растворение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анодное и катодное покрытие жертвенное растворение

Металлы, анодное растворение катодного выделения водород

Никель, анодное растворение катодного выделения водорода

Особенности катодного восстановления и анодного растворения селена

Ток катодный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте