Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Уменьшение внутреннего сопротивления

    При измерениях силы тока при Помощи прибора 2 вместо значения 1о Измеряется величина h- Здесь отклонение результата измерений (погрещность) уменьшается по мере уменьшения измеряемого напряжения Ui и соответственно увеличения угла наклона , т. е. с уменьшением внутреннего сопротивления. Это означает, что при измерениях силы тока прибор (амперметр) должен иметь возможно более Низкое внутреннее сопротивление, чтобы не повышалось суммарное сопротивление й цепи Тока и чтобы не изменялась измеряемая величина. Обычные приборы магнитоэлектрической системы имеют внутреннее сопротивление около 100 Ом на 1 мА ( 2=0,1 В) и вполне пригодны для измерений силы тока. Для меньших значений силы тока имеются и более высококачественные приборы с показателем 5 кОм на 1 мкА [c.82]


    I) Уменьшение внутреннего сопротивления [c.28]

    Дальнейшее исследование в области синтеза полимеров, ионной проводимости и термодинамических свойств привело к изобретению новых материалов, используемых в качестве электролита, с превосходными физическими свойствами и уменьшенным внутренним сопротивлением. При напряжении [c.432]

    В противоположных случаях, когда В1 > 50, можно пренебречь относительно малым значением наружного диффузионного сопротивления и при анализе процесса принимать во внимание только сопротивление переносу влаги внутри капиллярно-пористого материала. В условиях такой внутренней задачи увеличивать скорость удаления влаги из материала можно только за счет уменьшения внутреннего сопротивления влагопереносу. Это удается сделать только измельчением частиц сушимого материала (разумеется, если это возможно), поскольку изменять внутреннюю пористую структуру материала практически невозможно влияние внешних факторов на величину внутреннего сопротивления при этом незначительно. Некоторая интенсификация процесса сушки все же возможна и здесь - путем повышения температуры сушильного агента, что обычно приводит к повышению температуры внутри влажного материала, а следовательно, - к уменьшению вязкости жидкой влаги, что снижает потери на трение при перемещении влаги по капиллярно-пористой структуре. Условия, соответствующие внутренней задаче процесса сушки, наиболее типичны для материалов с сильной связью между влагой и микропористой структурой материала (древесина, полиамиды, пропилен и т. п.). [c.573]

    Электролит. В щелочных аккумуляторах в Качестве эле1<тро- гйта чаще применяют раствор едкого кали. Раствор, содержащий 28% КОН, обладает максимальной электропроводностью, и с целях уменьшения внутреннего сопротивления его употребле-йие было бы желательно. Практически пользуются более слабыми растворами — содержащими от 20 до 22% КОН (уд. вес Ют 1,18 до 1,20), так как при применении концентрированных [c.160]

    Для уменьшения внутреннего сопротивления элементов желательно по возможности использовать хорошо проводящие электролиты. Важно также, чтобы электролит не растворял электроды в то время, когда от элемента не отбирают ток. [c.208]

    Для уменьшения внутреннего сопротивления электролита пользуются растворами, имеющими большую электропроводность. В настоящее время применяют почти исключительно растворы щелочей в очищенной воде (16—18% МаОН или 25—29% КОН), обладающие достаточно высокой проводимостью и менее агрессивные, чем кислые растворы. [c.316]


    Пространство между электродами или вернее пространства между диафрагмой и электродами с обеих ее сторон представляют собой тот объем, через который пузыри газа проходят от поверхности электрода до выхода из ячейки. Если эти пространства будут слишком узкими, то может образоваться такое скопление газовых пузырей, которое значительно повысит внутреннее сопротивление ванны (ср. также стр. 10). Отсюда вытекает возможность уменьшения внутреннего сопротивления и напряжения на клеммах ванны, в особенности при высоких плотностях тока и сильном газообразовании, путем применения особых устройств для быстрого отвода газа из пространства между электродами. Такие устройства позволяют, с одной стороны, использовать преимущества узкого расстояния между электродами, с другой стороны, позволяют, даже при неизменном [c.29]

    Повышение емкости объясняется снижением вязкости электролита, а следовательно, усилением диффузии свежего электролита в поры пластин и уменьшением внутреннего сопротивления аккумулятора. Однако повышенная температура электролита вызывает усиленный саморазряд аккумулятора, способствует сульфатации пластин и вызывает ускоренный износ деревянной сепарации. Поэтому для отечественных стационарных аккумуляторов оптимальная нормативная температура принята равной 25° С. [c.37]

    Емкость щелочного аккумулятора не зависит от содержащегося в нем количества электролита, если пластины были целиком погружены в электролит. Применение тонких пластин в щелочных аккумуляторах имеет главной целью не увеличение емкости, как в свинцовых аккумуляторах, а уменьшение внутреннего сопротивления для некоторых типов батарей, находящихся в тяжелых условиях работы. [c.207]

    Как следует из выражений (3.89) и (3.90), чувствительность В К повышается с уменьшением радиуса капилляра. Однако с уменьшением радиуса капилляра возрастает и отношение 51/252 (где 51 — площадь поверхности индикатора, соприкасающаяся со стенками капилляра 5 — площадь поверхности мениска, на которую действует разность давлений). В результате чувствительность В К уменьшается по причине возрастания роли капиллярных сил, приводящих к запаздыванию перемещения индикатора по измерительному капилляру повышается с уменьшением внутреннего сопротивления прибора. Зная 5/ или 5и, можно найти расстояние АЬ, пройденное индикатором при интегрировании тока  [c.133]

    Увеличение рабочей поверхности электродов и уменьшение внутреннего сопротивления цилиндрических рулонных аккумуляторов позволило увеличить скорости их заряда и разряда. Высокопористый электрод на войлочной основе позволяет также на 15- 0% увеличить закладку активной массы. Условия транспорта кислорода в таких аккумуляторах также улучшились, что обеспечило дополнительные резервы для расширения диапазона режимов их эксплуатации. Типичная современная конструкция цилиндрического аккумулятора показана на рис. 3.2 [31]. Он обычно имеет электрически изолированный положительный вывод на крышке и отрицательный, который соединен с корпусом. Аккумуляторы снабжены аварийным клапаном для сброса газа, который может сработать при сильном перезаряде. Поэтому их можно считать не герметичными, а герметизированными. [c.71]

    Ма2504/Ре(-Ь) в разомкнутом состоянии сильнее корродирует электрод, находящийся в кислом электролите. Однако при замыкании электродов картина меняется коррозия электрода, помещенного в нейтральный электролит, резко возрастает. Последнее обусловлено тем, что электрод, омываемый нейтральным электролитом, становится анодом и на нем преимущественно протекают анодные процессы. Катодные же процессы в этом случае сосредоточиваются на электроде, находящемся в кислом пространстве. Потенциал этого электрода вследствие высокой концентрации ионов водорода и незначительной поляризации поддерживается на более положительном уровне. Скорость коррозии железного электрода, находящегося в нейтральном электролите, вследствие анодной поляризации увеличивается почти в б раз. Коррозионный ток такого элемента равен 200 мка (табл. 38). Последний возникает в условиях, когда омическое падение потенциала в ячейке составляло 90% от начальной разности потенциалов Если снизить внутреннее и внешнее сопротивление элемента до минимума, т. е. полностью заполяризовать систему, то ток увеличится почти в 18 раз и достигнет - 3 ма. Если же для уменьшения внутреннего сопротивления повысить концентрацию сульфатной смеси до 1-н. и уменьшить площадь анода, что и происходит при линейно-избирательной коррозии на границе трех фаз, то скорость коррозии электрода, находящегося в нейтральном электролите (анода), превзойдет более чем в два раза скорость коррозии катода, т. е. электрода, находящегося в кислом растворе. [c.226]

    Эти уравнения используются для расчета полного внутреннего сопро- 1 ивления химического источника тока. Уменьшение внутреннего сопротивления химических источников тока может быть достигнуто максимально возможным сближением электродов, прикенением электролита, обладающего возможно большей электропроводностью. Что касается э. д. с поляризации, то она в основном определяется физико-химическими свойствами применяемых активных материалов. [c.477]


    Мейдингер и Попов, используя разность удельных весов растворов сульфатов магния и меди, предложили конструкцию элемента без диафрагмы (рис. 254). Однако это не привело к значительному уменьшению внутреннего сопротивления, так как большое расстояние между электродами сохранялось. Вследствие постоянства рабочего напряжения (1,12—1,13 в) эти элементы до сих пор применяются в телеграфной связи, для средств сигнализации и в других установках, где требуется ток небольшой силы. [c.480]

    Уменьшение внутреннего сопротивления. Для уменьшения внутреннего сопротивления в качестве электролитов обычно применяют растворы едкого кали или едкого натра в дестиллированной воде, обладающие хорошей электропроводностью. Уменьшение внутреннего сопротивления достигается также за счет уменьшения расстояния между электродами (до Ъ мм ъ современных ваннах). [c.185]

    Для уменьшения внутренного сопротивления электролита пользуются растворами с наибольшей электропроводностью обычно применяют растворы КОН или NaOH в перегнанной воде (25—29%-ные растворы КОН )или 16—18%-ные растворы NaOH). Уменьшение внутреннего сопротивления достигается также путем максимального уменьшения расстояния между электродами (до 5 мм в современных ваннах). [c.560]


Смотреть страницы где упоминается термин Уменьшение внутреннего сопротивления: [c.260]    [c.295]    [c.128]    [c.226]    [c.34]    [c.206]   
Смотреть главы в:

Электролиз воды -> Уменьшение внутреннего сопротивления




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте