Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Катод

Рис. 21. В использованный Рентгеном прибор для получения -лучей (рентгеновских лучей) входили высоковольтная индукционная катушка (а) бумажный экран, покрытый цианоплатинатом бария, который светится под действием лучей (б) трубка, закрытая цилиндрическим черным картонным экраном (в), и катод, испускающий электроны (г). Рис. 21. В <a href="/info/122637">использованный</a> Рентгеном прибор для получения -<a href="/info/16027">лучей</a> (<a href="/info/4808">рентгеновских лучей</a>) входили высоковольтная <a href="/info/1390541">индукционная катушка</a> (а) бумажный экран, покрытый цианоплатинатом бария, который светится под <a href="/info/188260">действием лучей</a> (б) трубка, закрытая цилиндрическим черным картонным экраном (в), и катод, испускающий электроны (г).

    Подставляя в выражение значения и , определяют мощность источника тока, автрачаввему ва поляризацию катода . [c.81]

    Электрогравиметрический анализ относится к физико-химическим методам анализа. В то же время он представляет собой разновидность гравиметрического анализа. Характерной особенностью его является осаждение определяемого элемента путем электролиза на взвешенном электро,це. Электрогравиметрический анализ применяется почти исключительно для определения металлов. Обычно они присутствуют в растворах в виде катионов, которые при электролизе перемещаются к катоду и, разряжаясь, осаждаются на нем в виде металлов. О количестве выделенного металла судят по увеличению массы катода. [c.421]

    Приблизительно в 1875 г. английский физик Уильям Крукс (1832—1919) сконструировал трубки, в которых можно было получить более глубокий вакуум (трубки Крукса). Исследовать электрический ток, проходящий через вакуум, стало удобнее. Казалось совершенно очевидным, что электрический ток возникает на катоде и движется к аноду, где он ударяется в окружающее анод стекло и создает свечение. Чтобы доказать справедливость такого понимания явления, Крукс помещал в трубку кусок металла, прн этом на стекле на противоположном от катода конце появлялась тень. Однако в то время физики не знали, что представляет собой электрический ток. Они не могли вполне определенно сказать, что же все-таки движется от катода к аподу, правда им доподлинно было известно, что этот поток движется прямолинейно (поскольку тень от металла была четко очерчена). Не придя ни к какому выводу относительно природы этого явления, физики отнесли его к излучению , и в 1876 г. немецкий физик Эуген Гольдштейн (1850—1930) назвал этот поток катодными лучами. [c.147]

    Из всего сказанного вытекает, что в первом приближении стандартные потенциалы позволяют судить об ожидаемых электрохимических реакциях на катоде и аноде при электролизе с учетом, однако, концентрации ионов, которые способны участвовать R этих реакциях. [c.424]

    В целях экономии часто применяот катод, представляющий ообой металл - носитель, покрытый слоем платины. Металлом - носителем могут быть серебро, медь, бронза, купроникель, железо, свинец, латунь, титан. Стоимость такого катода составляет примерно 30 % стоимости оистемы анодной защиты. Размеры их невелики (6,2Б ом в длину и 4 сы в диаметре), поатому такие катоды можно применять в аппаратах небольших объёмов. [c.78]

    При выборе катоде предстоит решить 3 главных вопроса материал, размеры, расположение относительно защищаемой поверхности. [c.78]

    Долгое время материалом катода служила чистая платина, [c.78]

    В 1886 г. Гольдштейн проводил эксперименты с решетчатым катодом в вакуумной трубке. Он нашел, что в то время, как катодные лучн распространяются только в одном направлении — к аноду, через отверстия в катоде проходят другие лучи, которые распространяются в обратном направлении. [c.151]


    Реально существующие частицы, благодаря которым электрический ток проходит через раствор или расплав, Фарадей назвал ионами (от греческого iov — идущий). Ионы, перемещающиеся по направлению к аноду, он назвал анионами, а ионы, перемещающиеся по направлению к катоду,— катионами. [c.67]

    Иапример, экспериментально установлено, что при пропускании через раствор нитрата серебра 96 500 к электричества на катоде выделяется 1 грамм-эквивалент (т. е. 107,87 г) серебра. Согласно второму закону Фарадея то же количество электричества выделит при электролизе растворов других электролитов эквивалентное количество, т. е. 1 грамм-эквивалент, любого другого элемента, например 1,008 г Нз 63,54/2 г Си 65,37/2 г 2п 208,98/3 г В1 35,453 г СЬ и т. д. [c.425]

    В 1886—1887 гг. Герц, пропуская электрическую искру через воздушный зазор между двумя электродами (так называемый искровой промежуток), обнаружил, что при облучении катода ультрафиолетовым светом искра возникала легче. Это и другие подобные явления, наблюдаемые при освещении металлов светом, как было установлено впоследствии, обусловлены фотоэМктрическим эффектом .  [c.150]

    Полученные на катоде осадки металлов в большинстве случаев вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым и к осаждаемой, и к весовой формам, поэтому электролиз дает возможность очень точно определять содержание некоторых металлов в растворах их солей, а применение соответствующей аппаратуры и проверенных методик позволяет выполнять определения сравнительно быстро. Электрогравиметрический анализ весьма широко применяется на практике, особенно при исследовании цветных металлов и сплавов. Имеется, однако, ряд металлов, которые не дают при электролизе достаточно плотных осадков на электроде . Кроме того, когда в растворе присутствует не один, а нескэлько катионов, может происходить одновременное разряжение и осаждение их на катоде или разряжение вместо определяемого каких-либо посторонних ионов (например, Н -ионов). [c.421]

    Предположим, что при пропускании электричества через раствор атомы материи притягиваются к катоду или к аноду атомами электричества , и предположим, что для управления одним атомом материи во многих случаях достаточно одного атома электричества , но иногда требуются два или даже три атома электричества . Представив себе это, легко объяснить законы электролиза Фарадея. [c.68]

    При прохождении через раствор сульфата меди 10, 100 и т. д. кулонов электричества на катоде выделится соответственно в 10, 100 и т. д. раз больше меди, а на аноде — кислорода, чем при прохождении 1 к. [c.425]

    Поверхнооть катоде нужно выбирать таким образом, чтобы плот- нооть тока на нём ЕахоАКяеоь в интервале 5...500 А/м . Для катода из нвржавй9ощвй стеля в оерной кислоте плотнооть тока должна сос- [c.78]

    Итак, на катоде происходит восстановление катионов, а на аноде — окисление анионов. [c.423]

    Грамм-атомы всех элементов содержат одно и то же количество (6,02-10 3) атомов. В то же время каждый Ад -ион, разряжаясь на катоде, получает по одному электрону. Следовательно, для выделения 1 грамм-атома, т. е. 107,87 г серебра на катоде, требуется затратить 6,02-10 электронов. Суммарный заряд их и представляет собой = 96 500 к. [c.425]

    При электролизе могут происходить и другие окислительновосстановительные процессы без выделения на электроде твердой фазы так, ионы Fe2+, 1 окисляются на аноде до Fe +, I2, а Fe +, Ь восстанавливаются на катоде до Ре +, I" и т. д. [c.424]

    Если то же количество электричества пропустить через раствор СпЗО , то, поскольку каждый Си -ион получает на катоде не 1, а 2 электрона, будет выделено вдвое меньше, чем в случае Ад, атомов (6,02-1023/2) меди, т. е. 7г грамм-атома (63,54/2 г). Но 7г грамм-атома меди и 1 грамм-атом серебра представляют собой грамм-эквиваленты этих элементов. Таким образом, для выделения одинакового количества грамм-эквивалентов различных веществ требуется затратить одинаковое количество электричества (второй закон Фарадея). [c.426]

    На практике электролиз требует больше времени, чем это вычисляется по формуле (I). Причина заключается в том, что наряду с главной реакцией на электродах происходят различные побочные процессы. Например, при электролизе раствора Си504 часть выделенной на катоде меди может окисляться за счет растворенного в жидкости кислорода и в виде ионов Си снова переходить в раствор. Иногда (особенно в конце электролиза) наряду с Си + частично разряжаются также Н+-ионы и т. д. Все эти побочные процессы требуют дополнительной затраты тока. Поэтому коэффициент полезного действия тока (называемый иначе выход по току или эффективность тока) почти всегда ниже 100%, чем и объясняется расхождение между данными опыта и вычислениями по уравнению (1). [c.426]

    Если подвергнуть электролизу растворы ЫзаЗО.,, раствор кислый) или молекулы воды (если раствор щелочной или нейтральный), более энергично присоединяющие электроны, чем К+- или Ыа+-ионы. Следовательно, происходящие при электролизе процессы можно выразить схемой  [c.423]

    В то же время на катоде эквивалентное количество меди будет осаждаться из раствора. Другими словами, будет присходить как бы перенос меди с анода на катод. Этот процесс используют для очистки (рафинирования) меди, а также в гальванопластике. [c.424]

    Некоторые металлы, например цинк, образуют при электро лизе соединения с платиной. В результате электрод сильно пор тится, когда с него удаляют осадок. Чтобы избежать этого, необходимо сначала покрыть платиновый электрод металлом, не действующим на платину, например медью, и вести осаждение оп ределяемого элемента на таком омедненном катоде. [c.422]

    При прохождении тока через электролит, в который погружены два электрода, на электродах происходят процессы восстановления и окисления соответствующих ионов. Например, при электролизе раствора СиС12 катод, получающий электроны от источника тока, передает их Си2+-ионам, которые при этом восстанавливаются до металлической меди и отлагаются на поверхности катода. В то же время С1 -ионы, подходя к аноду, отдают ему свои избыточные электроны, окисляясь до свободного хлора, выделяющегося в виде газа после насыщения раствора. [c.422]


    При прохождении через раствор электрического тока на электродах выделяются продукты электролиза. Эти продукты, присутствуя совместно с ионами, из которых они образовались, представляют собой окислительно-восстановительные пары. Например, пр1т электролизе раствора СиСЬ у катода образуется пара Си +/Си, а анода С12/2С1 . Точно так же при электролизе Си304 у катода [c.426]

    Например, при электролизе раствора Си504 на катоде по-прежнему наблюдается выделение металлической меди. На аноде же разряжаются не ЗО -ионы, а молекулы воды. [c.423]


Смотреть страницы где упоминается термин Катод: [c.36]    [c.36]    [c.75]    [c.75]    [c.75]    [c.77]    [c.77]    [c.78]    [c.78]    [c.78]    [c.79]    [c.79]    [c.80]    [c.81]    [c.81]    [c.81]    [c.86]    [c.88]    [c.67]    [c.148]    [c.423]    [c.423]    [c.423]   
Общая химия (1984) -- [ c.295 ]

Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) -- [ c.152 ]

Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) -- [ c.180 ]

Лабораторный практикум по теоретической электрохимии (1979) -- [ c.10 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.160 ]

Химический тренажер. Ч.1 (1986) -- [ c.3 , c.16 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.239 ]

Общая химия (1987) -- [ c.78 , c.210 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1996) -- [ c.149 , c.155 ]

Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.164 ]

Химия (1978) -- [ c.54 ]

Общая химия (1979) -- [ c.285 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.184 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.149 , c.155 ]

Химия (2001) -- [ c.179 , c.217 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1985) -- [ c.149 , c.155 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.149 , c.155 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.167 , c.209 , c.217 , c.221 , c.222 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.375 ]

Лабораторная техника химического анализа (1981) -- [ c.101 ]

Химический анализ (1966) -- [ c.330 ]

Химическое разделение и измерение теория и практика аналитической химии (1978) -- [ c.268 ]

Электрохимическая кинетика (1967) -- [ c.29 ]

Общая химия (1964) -- [ c.131 , c.172 ]

Электрохимические системы (1977) -- [ c.13 , c.15 , c.30 , c.33 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.252 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.344 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.145 , c.363 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.170 ]

Теоретическая электрохимия (1965) -- [ c.12 ]

Теоретическая электрохимия Издание 2 (1969) -- [ c.13 ]

Теоретическая электрохимия Издание 3 (1975) -- [ c.10 , c.105 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.258 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.275 , c.293 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.265 , c.285 ]

Химический анализ (1979) -- [ c.282 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.151 , c.152 , c.193 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.239 ]

Методы аналитической химии Часть 2 (0) -- [ c.282 ]

Технология содопродуктов (1972) -- [ c.188 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.220 ]

Общая химия Издание 4 (1965) -- [ c.180 ]

Общая химия (1974) -- [ c.88 , c.236 , c.456 ]

Количественный микрохимический анализ минералов и руд (1961) -- [ c.0 ]

Количественный микрохимический анализ (1949) -- [ c.262 ]

Основы аналитической химии Часть 2 (1979) -- [ c.324 ]

Электроника (1954) -- [ c.264 , c.265 , c.314 ]

Электрохимия органических соединений (1968) -- [ c.184 , c.193 , c.211 , c.242 , c.257 , c.267 , c.274 , c.275 , c.291 , c.292 ]

Инструментальные методы химического анализа (1989) -- [ c.300 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.272 , c.291 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.275 , c.293 ]

Курс аналитической химии Издание 5 (1981) -- [ c.56 ]

Руководство по электрохимии Издание 2 (1931) -- [ c.45 ]

Прикладная электрохимия Издание 3 (1974) -- [ c.61 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.265 ]

Физическая и коллоидная химия Учебное пособие для вузов (1976) -- [ c.133 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.0 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.264 ]

Химия Издание 2 (1988) -- [ c.5 , c.98 ]

Производство водорода кислорода хлора и щелочей (1981) -- [ c.0 ]

Общая химия Изд2 (2000) -- [ c.265 ]

Физическая и коллоидная химия (1960) -- [ c.164 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.361 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.205 , c.290 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.203 , c.291 ]

Общая химия (1968) -- [ c.200 ]

Методы аналитической химии - количественный анализ неорганических соединений (1965) -- [ c.155 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.187 , c.411 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.187 , c.411 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.409 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.265 , c.290 ]

Предмет химии (0) -- [ c.187 , c.411 ]

Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.10 , c.13 , c.14 , c.20 , c.38 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.159 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активирование катода

Активность поверхности катода в процессе осаждения метал- i Заряд поверхности металла в условиях его катодного осаждения

Анализ железной руды с применением электролиза с ртутным катодом

Анализ с применением электролиза с ртутным катодом

Анализ хромитов с применением электролиза с ртутным катодом

Аналитическое применение горячего полого катода (стр

Аналитическое применение полого катода и метрологические характеристики

Анионов восстановление на катод

Анодная защита катода при периодической поляризации

Анодные материалы катоды

Аноды и диафрагмы в хлорных ваннах с твердым катодом

Аноды и диафрагмы в хлорных электролизерах с твердым катодом

Аноды и катоды

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия с использованием разрядной трубки с полым катодом в качестве атомайзера Иванов, М. Н. Гусинский

Баграмян, Д. Н. Усачев и Г. И. Червова Поляризация катода при электроосаждении хрома

Баймаков, И. В. Томских. Кристаллизация переходного металла на катоде при электролизе его хлоридов (на примере никеля)

Безбарьерный разряд при выделении водорода Разряд ионов гидроксония на ртутном катоде

Березин. Распределение интенсивностей спектральных линий в полом катоде

Богородский, Ю. М. Емельянов. Изучение условий химического взаимодействия материала катода с плазмой тлеющего разряда

Бондаренко. О распределении по энергиям каналовых ионов в тлеющем разряде с плоским и полым катодами

ВЫБОР КАТОДА В ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ АНОДНОЙ ЗАЩИТЫ

Ваграмян, Д. Н. Усачев и Г. И. Червова Поляризация катода при электроосаждении хрома

Вакуумметр с холодным катодом

Ванадий электролизом на ртутном катод

Ванны для электролиза с ртутным катодом

Ванны для электролиза цилиндрическая с внутренним катодом

Ванны перхлоратные аноды и катоды

Ванны с ртутным катодом

Ванны электролитические диафрагменные с твердым катодо

Ванны электролитические с вертикальным катодом

Ванны электролитические с горизонтальным катодом

Ванны электролитические с движущимся катодом

Ванны электролитические с твердым катодом

Ванны электролитические цилиндрическая с внутренним катодом

Взаимодействие различных процессов н их влияние на эмисг сию и продолжительность жизни оксидного катода

Виртуальный катод или анод

Висмут восстановление на катоде

Влияние величины поверхностей катода и анода на ско- j рость коррозии анода в кислых растворах

Влияние величины поверхности анода и катода и внешнего сопротивления на силу тока элемента, работающего с кислородной деполяризацией

Влияние некоторых факторов на работу модели микроэлемента (продувка воздухом, материал катода)

Влияние неоднородности катода и рельефа поверхности на пористость

Влияние перемешивания на электрохимическое поведение металлов, функционирующих в качестве катодов

Влияние плотности поляризующего тока на наводороживание стальных катодов

Влияние поверхностно активных веществ на смачиваемость поляризуемого катода электролитом

Влияние положения катода на величину предельного тока

Влияние различных факторов на распределение тока и металла по поверхности катода

Влияние состояния поверхности металла катода

Водород выделение на катоде

Водород перенапряжение выделения на катоде

Волков, Ю.В.Лядин. Поляризация при осаждении иовов натрия ва ртутном катоде, текущем по несмачиваемой ртутью основе

Вольфрам как материал для катода в ионном

Вольфрам материал катода

Вольфрам торированный как материал для катода в ионном источнике с электронной бомбардировкой

Восстановители на ртутном катоде

Восстановление активных фо(рм хлора на амальгамном катоде

Восстановление активных форм хлора на амальгамном катоде

Восстановление висмута на катоде из платины и других металлов (электроаналитические методы)

Восстановление ионов совместное катоде

Восстановление на катоде

Восстановление на катоде из платины и других

Восстановление на ртутном катоде

Вторичная электронная эмиссия из сложных катодов

Вторичная электронная эмиссия из сложных катодов. Эффект Мальтера

Вторичная электронная эмиссия оксидных катодов и ей использование

Вторичная электронная эмиссия плёночных катодов и связь её V, с работой выхода

Вторичная электронная эмиссия с катода под действием положительных ионов, возбуждённых и нейтральных атомов

Вторичная эмиссия электронов с катода под действием положительных ионов, возбуждённых и нейтральных атомов

Выделение водорода на других катодах

Выделение водорода на серебряном катоде

Выделение и ионизация металлов на жидком катоде

Выделение меди на платиновом катоде

Выделение металлов на жидком катоде

Выделение на катоде металлов при разряде анионов

Выделение элементов на ртутном катоде

Выполнение электролиза на ртутном катоде

Газозащитные оболочки на катоде

Газоразрядные трубки пониженного давления. Полый катод

Гальванические элементы с катодом из МСС, литиевым анодом

Гипохлорит натрия восстановление на катоде

Графит, материал катода

Гуммирование электролизеров с ртутным катодом и исследование причин выхода их из строя

ДНИ Измерение и сравнение эмиссии оксидного катода

Данные о типах ячеек с железным катодом для электролиза хлоридов щелочных металлов

Данные о типах ячеек с ртутным катодом для электролиза хлоридов щелочных металлов

Декстрин, влияние на пассивирование катода

Деполяризация вследствие удаления водорода с поверхности катода

Деполяризация катода

Деполяризация катодов в гальванических

Деполяризация катодов в гальванических элементах

Деполяризация разряда Na на ртутном катоде

Долговечность оксидного катода....... ...... . . 23--ЩИИ Типы оксидных катодов

Дробышев, Ю. И. Туркин,-А. М. Риш. Исследование возможности применения разряда в охлаждаемом полом катоде в качестве атомизатора в атомно-абсорбционном спектральном анализе

Дуга низкого давления с полым катодом

Дуга обжатая холодным катодом

Дуга с горячим катодом

Дуга с холодным катодом

Дуговой разряд с искусственно накаливаемым катодом

Дуговой разряд с холодным катодом

Емкость электрического двойного на катоде

Железа на катоде

Зависимость тока термоэлектронной эмиссии от температуры катода

Задача 1. Влияние материала твердого катода на перенапряжение водорода

Задача 2. Исследование перенапряжения водорода на ртутном катоде

Закон Фарадея (с. 11). Выход по току (с. 12). Пути улучшения распределения металла на поверхности катода

Заринский Перенапряжение водорода на ртутном катоде

Защита металлическими катодами

Защита окисными катодами

ЗиЦ Оксидные катоды электроннолучевых приборов

Значения эмиссии и экономичность оксидного катода

Изготовление вольфрамово-ториевых катодов

Изготовление кернов оксидных катодов прямого и косвенного накала

Изготовление оксидных катодов

Измерение потенциала катода

Износ катодов плазмотронов с торцевым внутренним катодом и медным цилиндрическим анодом

Изучение процесса электролиза расплавленных солей с получением сплавов на катоде

Импульсные лампы с полым катодом

Инерция катода тепловая

Ионизационные манометры с ненакаливаемыми катодами

Ионы, разделение на ртутном катод

Искусственные приемы, улучшающие равномерность распределения тока на поверхности катода

Испарение и химический унос материала катода

Использование ОРТА в производстве хлора и каустической соды электролизом с твердым катодом

Использование ОРТА в производстве хлора п каустической соды электролизом с ртутным катодом

Использование реакций хлорирования в кратере электрода при спектральном анализе в полом катоде. В. 3. Красильщик, Яковлева

Испытание модели хлорной ванны с ртутным катодом

Исследование зависимости интенсивности спектральных линий от геометрии полого катода. В. 3. Красильщик

История оксидного катода

Источники излучения лампа с полым катодом

К р л1а в а 9. Физика элементарных процессов в оксидном катоде. . ЗС

Кадмий выделение на катоде

Камера со спиральным катодом

Кастнера с вращающимися катодами

Каталитическая активность металлических катодов

Катод Конструкция

Катод Корректировка

Катод активация поверхности

Катод бариевый

Катод в электролизере Уде

Катод вольфрамовый

Катод гальванического элемента

Катод геометрическая форма

Катод графитовый

Катод гребенчатый

Катод жидкий

Катод и катодные материалы

Катод из хромоникелсвых и хромоникельмолибденовых сталей

Катод ионизационного манометр

Катод искусственно раскалённый

Катод как восстановитель

Катод карбидированный

Катод кислородно-цезиевый

Катод материал

Катод медные

Катод металлическая губка, образовани

Катод оксидный

Катод отравление

Катод полый

Катод поляризация

Катод равновесный потенциал при электролизе воды

Катод ртутный

Катод ртутный, применение

Катод ряд разряжения

Катод серно-цезиевый

Катод соприкосновения

Катод стальные

Катод счетчика

Катод твердый

Катод торированный

Катод трубки

Катод, поглощение газа

Катод, распыление

Катоде люминофоры

Катоды барий-вольфрамовый

Катоды барий-рениевый

Катоды в дуговом разряде

Катоды газосветных трубок

Катоды для химических источников тока с органическими растворителями

Катоды для электролитического осстановления

Катоды из других веществ

Катоды импрегнированный

Катоды ламп высокого и сверхвысокого давления

Катоды магнетронов

Катоды низковольтных выпрямителей

Катоды общие сведения

Катоды определение

Катоды перхлоратных ванн

Катоды простые

Катоды простые сложные

Катоды прямого накала

Катоды с активированным керном

Катоды с посторонним активированием

Катоды сетчатые

Катоды трубок низкого давления

Катоды физическая структура

Катоды цилиндрические

Каустическая ваннах с ртутным катодо

Каустическая сода, производство в диафрагменных ваннах с твердым катодом

Кинетика реакций выделения металлов на жидких катодах

Кислород восстановление на ртутном катод

Кислородная деполяризация катода

Коллоидные растворы и другие дисперсные системы. Использование коллоидного графита в вакуумной технике. Устойчивость коллоидных растворов. Роль адсорбции. Заряд частиц. Электрокинетические явления. Использование их для приготовления оксидных катодов и в других целях. Понятие о гелях. Коагуляция коллоидов

Комплексные ионы восстановление на катоде

Композиционные электрохимические покрытия, выделяемые на катоде

Конструкции ванн с ртутным катодом

Конструкции диафрагменных ванн с твердым катодом

Конструкции и характеристики ламп с полым катодом

Конструкции хлорных ванн с твердым катодом

Конструкции хлорных электролизеров с твердым катодом

Конструкции электролизеров с ртутным катодом

Конструкции электролизеров с твердым катодом

Конструкция диафрагменных электролизеров с твердым катодом

Конструкция и изготовление ламп с полыми катодами

Конструкция узлов катода

Конструкция установки для спектрального анализа в полом катоде 3, Красильщик

Контроль и эксплуатация ламп с холодным катодом

Контроль катодов, оксидированных методом пульверизации и катафореза

Контроль качества катодов. Причины и методы устранения брака

Концентрирование на ртутном катоде

Коррозия катода

Кремний электролиз на ртутном катоде

Кристаллизация металлов на катоде

Кристаллическая решетка катода

Кристаллическая решетка катода влияние на перенапряжение восстановления водорода

Кристаллический зародыш металла на катоде

Кристобалит выделение на катоде

Критерии равномерности распределения тока и металла на поверхности катода

Критерий равномерности распределения металла на поверхности катода

Круглова Л, П., Максимов Д. Е., Рудневский Н, К., Шабанова Т. М. Применение разряда с полым катодом в. магнитном поле для анализа металлического титана на микропримеси

Кулонометрическое титрование при постоянном потенциале катод

Кулонометрия Прибор для кулонометрического титрования при постоянном потенциале катода

Лампа Уайта со сферическим катодом

Лампы газоразрядные с полым катодо

Лампы полого катода

Латунь, материал катода

Леви н. Роль заряда поверхности катода и образование пассивных пленок в процессе электроосаждения металлов

Лингейна с ртутным катодом

Локальные катоды

ЛшШ Общие выводы о свойствах сложных катодов

Львович, С. А. Зарецкий, А. Г. Морачевский. Поведение примесей при электролизе расплавленного хлорида натрия с применением свинцового катода

Максимов, А. Н. Рудневский. Исследование и аналитическое применение эффекта усиления интенсивности линий некоторых элементов в разряде с полым катодом при введении в плазму паров кадмия п цинка

Математическое описание электролизера и разлагателя как объектов регулирования по технологическому питаАвтоматическое регулирование температурного режима на горизонтальных электролизерах с ртутным катодом

Материал катода для короткозамкнутого амальгамно

Материал катода для короткозамкнутого амальгамного элемента

Медь, материал катода

Мельниченко, В. П. Василенко, Э. М. Натансон. Образование на катоде высокодисперсных тройных сплавов железо — ь кобальт — никель

Металлические пигменты осаждение на катоде

Металлы выделение на катоде

Металлы катодом

Метод деформации гибкого катода

Метод с ртутным катодом

Метод электролитического производства хлора с ртутным катодом

Метод электролитического производства хлора с твердым катодом

Методика расчета катода-инструмента

Методы корректировки профилей катода при размерной ЭХО

Методы разделения электролизом ртутном катоде

Методы электролиза при контролируемом потенциале катода

Механизм кислородной деполяризации катода

Механизм эмиссии оксидного катода в состоянии равновесия

Механизмы ингибирующего действия органических добавок на наводороживание стальных катодов

Многослойные катоды

Молибден, материал катода

Мощные электродуговые плазмотроны постоянного тока со стержневым катодом и коаксиальным анодом, нашедшие промышленное применение

Наблюдение за катодами и циркуляцией электролита

Нанесение оксидного слоя на керны катодов

Нанесение оксидной суспензии на керны катодов

Напряжение на электролизе с ртутным катодом

Напряжение при электролизе в ваннах с ртутным катодом

Натр едкий электролизом с ртутным катодом

Недостатки оксидного катода

Некоторые современные ванны с ртутным катодом

Неметаллические катоды

Ненакаливаемый катод, использование

Ненакаливаемый катод, использование ионизационных монометрических датчиках

Неодинаковая эффективность работы края и середины катода

Никель, материал катода

Нитевидных кристаллов рост на катоде

Новые направления в развитии конструкции электролизеров G ртутным катодом

О механизме образования на катоде блестящих электролитических осадков

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОХИМИИ МЕТАЛЛОВ Процессы на катоде

Образование элементорганических соединений на катоде

Образцов А.Н. Холодные катоды на основе углеродных материалов

Общие закономерности выделения водорода на катоде и наводороживания металла катода

Общие принципы устройства электролизеров с ртутным катодом

Объясните термоэлектронной эмиссии оксидных катодов на основе зональной теории полупроводников

Обычные лампы с полым катодом

Оглавление Типичные случаи восстановления на ртутном капельном катоде

Оксидные катоды в газоразрядных приборах

Оксидные катоды магнетронов и импульсных генераторных . ЗН ламп

Оксидный катод на керне из никеля марки НИКА

Определение алюминия с предварительным отделением железа при помощи электролиза с ртутным катодом

Определение анода и катода

Определение величины защитного тока, оценка объектов защиты, подсоединение катодов и анодных заземлителей

Определение оптимального времени замены катодов и промывки диафрагмы

Определение перенапряжения водорода на катоде

Определение примесей в алюмоаммонийных квасцах с применением полого катода. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева, И, И. Егорова

Определение примесей в двуокиси кремния с применением полого катода. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик

Определение примесей в трихлорсилане с применением полого катода. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик

Определение температуры катода с помощью термопар

Осаждение иа ртутном катоде

Осаждение классификация методов на ртутном катоде

Осаждение металлов, взаимодействующих с катодом

Основные показатели электролизеров с ртутным катодом

Основные показатели электролизеров с твердым катодом

Основные факторы, влияющие на распределение тока и металла на сложнопрофилированной поверхности катода

Основы процесса электролиза с ртутным катодом

Особенности возбуждения спектра в разрядной трубке с полым катодом (стр

Особенности катодо-, рентгено- и радиолюминесценции

Особенности очистки рассола для электролиза с ртутным катодом

Особенности производства хлора и едких щелочей (гидроксидов) в электролизерах с твердым катодом

Особенности производства хлора и щелочей в электролизерах с жидким катодом

Отделение мешающих элементов электролизом на ртутном катоде

Отделение электролизом на ртутном катоде

Охлаждение катода при электронной

Охлаждение катода при электронной эмиссии

Очистка кернов катодов косвенного накала

Очистка рассола для электролиза с ртутным катодом

Очистка рассола ртутным катодом

П о х м е л к и н а. Определение кинетических параметров разряда ионов металлов на ртутном катоде в присутствии технических добавок

ПОЛЯРОГРАФИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Томилов, Ю. Д. Смирнов. Электровосстановление алифатических кетонов. VII. Об электровосстановлении ацетона на ртутном катоде

Пассивация металлов при контактировании с катодами

Пассивирование катода

Перенапряжение на аноде и катоде

Перенапряжение на никелевом катоде

Перенапряжение на платиновом катоде

Пехкранц с ртутным катодом

Питание ламп с холодным катодом

Плазмотрон полый катод

Платиновый катод, восстановление

Плотность тока катода тлеющего разряда

Побочные процессы при электролизе с твердым катодом и методы разделения продуктов электролиза

Поведение катода из стали 06ХН28МДТ при периодической поляризации в растворе гидроксиламинсульфата

Поведение катодов в различных средах

Поверхностно-активные вещества электрокристаллизацию на катод

Подготовка диафрагм и катодов

Подготовка рассола для ванн с ртутным катодом

Полный катод

Получение на катоде никелевого порошка

Получение сплавов на жидком катоде

Получение хлора и растворов гидроксидов щелочных металлов в электролизерах с ртутным катодом

Получение хлора и щелочи в ваннах с ртутным катодом

Получение хлора и щелочи в ваннах с твердым катодом

Поляризация амальгамного катода

Поляризация концентрационная у катода

Поляризуемость анодная и катод

Полярографическое поведение и электровосстановление эфиров а-нитрокарбоновых кислот при контролируемом потенциале на ртутном катоде

Понятие об оксидном катоде

Постоянство отношения тепловой мощности катода к мощности дуги в ВДП

Потенциал анода и катода, измере

Потенциал катода

Потенциал катода при внутреннем алектро

Потенциал катода при внутреннем электро

Потенциал разложения с ртутным катодом

Потенциалы анода и катода

Потери напряжения в аноде и катоде

Практические схемы применения ламп с холодным катодом

Пределы обнаружения элементов для метода атомно-флуоресцентной спектрометрии при распылении анализируемых растворов в источник ИСП и применении ламп с полым катодом в качестве источника возбуждающего излучения

Прибор для кулонометрического титрования при постоянном потенциале катода

Приготовление и очистка рассола для электролиза с ртутным катодом

Применение методов измерения работы выхода к оксидным катодам

Применение методов измерения работы выхода к плёночным НШ катодам

Применение полого катода

Применение полого катода в спектральном анализе

Примеры разделения металлов на ртутном катоде

Принцип работы ванн с ртутным катодом

Принцип работы и типы электролитических диафрагменных ванн с твердым катодом

Производство каустической соды электролизом с ртутным катодо

Производство хлора и едкого натра. Способ с ртутным катодом

Производство хлора и едкого натра. Способ с твердым катодом

Производство хлора и каустической соды в ваннах со ртутным катодо

Производство хлора, каустической соды и водорода способом с ртутным катодом Электролиз с ртутным катодом

Промышленные электролизеры для получения химических продуктов на катоде

Процесс электролиза водных растворов хлоридов щелочных металлов в электролизерах с ртутным катодом и с диафрагмой

Процесс электролиза с ртутным катодом

Процессы восстановления без выделения вещества на катоде

Процессы электросинтеза неорганических соединений на катоде

Процессы, нарушающие равновесие оксидного катода

Процессы, протекающие на катоде, и их очередность (89. Процессы, протекающие на аноде, и их очередность

Пятнистость катода

Р а б о т а 7. Получение хлора и водорода в электролизере с ртутным катодом

Работа выхода у плёночных катодов

Работа оксидного катода в выпрямителях и импульсных лампах

Работа оксидного катода в особых режимах

Равновесные потенциалы анода и катода

Разборные лампы с полыми катодами

Разделение ионов на ртутном катоде

Разделение ионов на ртутном катоде. Определение титана в стали

Разделение металлов электролизом с применением ртутного катода

Разновидности ламп с холодным катодом и их характеристики

Разряд в горячем полом катоде (стр

Разряд в полом катоде, искра и другие источники света для определения следов элементов. Сравнительные характеристики различных источников

Разряд в холодном полом катоде (стр

Разряд на катоде комплексных ионов металлов

Разряд с полым катодом

Разрядная трубка с разогреваемым полым катодом

Расположение катода в емкости

Распределение водорода по сечению металла катода

Распределение градиента у катода

Распределение металла на поверхности катода

Распределение металла по поверхности катода (детали)

Распределение осадка на катоде при

Распределение осадка на катоде при электролизе

Распределение поля у катода. Излучение катодных частей тлеющего разряда. Механические силы на катоде

Распределение тока и металлов на поверхности катод

Распределение тока на катоде

Раствор в полом катоде

Расчет электрофлотаторов с горизонтальным и плоским анодом н сетчатым катодом

Реакции на катоде

Реакции, конденсации на катоде

Регенерируемые катоды электродуговых плазмотронов

Рений как материал для катода в ионном

Рентгеновская трубка ионная катод

Ресурс работы вольфрамового катода и медного анода в воздушной плазме

Рост металлического кристалла на катоде

Ртутный капающий катод, восстановление

Ртутный катод капельный

Ртутный катод капельный также Полярография

Свинцовые аккумуляторы потенциалы анода и катода

Свойства дистилляционного катода

Свойства ряда конструктивных вариантов оксидных катодов и сравнение их с некоторыми пленочными катодами

Сенсибилизация калиевых катодо

Силы механические на катоде

Синтерированные и губчатые катоды

Скорость роста кристалла на катоде

Смачиваемость катодов магнием,- Пассивация катодов

Снижение расхода электроэнергии за счет совместного получения химических продуктов на аноде и катоде

Сольве с ртутным катодом

Сольве с твердым катодом

Соотношение площадей анода и катода

Спектральное определение примесей в цирконии и его соединениях с помощью разряда в полом катоде

Спектральные характеристики ламп с полыми катодами, питаемых постоянным током

Специфические явления на катоде в термоэлектронных дугах с холодным катодом

Сплавы образование на катоде

Способ с ртутным катодом

Способ с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой

Стабилизаторы тока катода

Строение поликристаллического осадка на катоде

Сурьмяно-цезиевые катоды

Схема электролиза в ваннах с ртутным катодом

Температура возбуждения полый катод

Теоретические основы метода с ртутным катодом

Теоретические основы процесса электролиза с твердым (стальным) катодом

Теоретические основы электролиза и важнейшие элементы конструкций электролизеров с твердым катодом

Теоретические основы электролиза поваренной соли с жидким катодом

Теоретические основы электролиза поваренной соли с твердым катодом

Теория катода холодной дуги

Теория фотоэффекта со сложных катодов

Тепловая мощность катода в ВДП

Термические свойства катода

Термохимические катоды

Термоэлектронный катод

Техника безопасности в цехах электролиза с ртутным катодом

Технологическая схема процесса в цехе электролиза с ртутным катодом

Технологическая схема процесса в цехе электролиза с твердым катодом

Технологическая схема цеха электролиза, оборудованного электролизерами с жидким катодом

Технология катодов

Технология процесса получения кальция электролизом с жидким катодом

Течеискатель гелиевый с холодным катодом

Тин чисто металлических катодов

Типичные случаи восстановления на ртутном капельном катоде

Типу пленочных катодов

Типы катодов, применяемых в электровакуумных приборах

Типы разрядных трубок с полым катодом

Тиратроны с холодным катодом

Титаномагнетитовые руды с применением ртутного катод

Титрование катода

Томсона опыты с высокочастотным с катода

Ториево-иридиевые сплавы как материал для катода в ионном источнике с ионной

Трубка разрядная с полым катодо

Трубка с полым катодом

Тяжелые металлы электролизом на ртутном катоде

У-ЯШ ч 31. Оксидные катоды приёмно-усилительных и генераторных лада

Углерод как материал для катода в ионном

Уголь активный катоды для восстановления

Уменьшение наводороживания стальных катодов путем введения органических ингибиторов наводороживания (при отсутствии электроосаждения металла на катоде)

Усиление линий вблизи катода

Ускоренный электролиз с сетчатым катодом

Условия восстановления 1п3 на капельном ртутном катоде

Условия копирования профиля катод

Условия совместного осаждения металлов на катоде

Устройство и типы ванн с ртутным катодом

Устройство и эксплуатация ванн с ртутным катодом

Утомление катода

Уширение линии в полом катоде

Фермент, быстро мигрирующий к катоду

Фермент, быстро мигрирующий к катоду слабо мигрирующий

Физико-химические свойства катодов

Флуктуациоявые явления в оксидных катодах и периодаУ ческие колебания эмиссии во время их работы 47 ЗяН Дополнения Оксидные катоды в водородных тиратронах

Флуорометрия. Определение алюминия в цинковом сплаве с применением электролиза на ртутном катоде

Формула зависимости тока от температуры оксидного катода Тягунова

Фотоумножитель число катодов

Фотоумножитель чувствительность катода

Фотоэффект со сложных катодов

Фотоэффект со сложных катодов. Современные типы фотоэлементов с фотоэлектронной эмиссией

Фронт роста кристалла на катод

Фтора азиды перенапряжение на катоде

Характеристики и показатели работы электролизеров с твердым катодом

Химико-спектральное определение алюминия, висмута, цинка, магния, марганца, никеля, свинца, серебра, сурьмы, галлия, олова, хрома и меди в двуокиси кремния с применением полого катода

Химические источники тока (ХИТ) с катодом из фторуглерода

Химическое поведение солей аммония на катоде

Хлор и щелочи, производство метод с ртутным катодом

Хлор и щелочи, производство метод с твердым катодом

Хлор и щелочи, производство побочные процессы на катоде

Хлор получение с ртутным катодом

Хлор получение с твердым катодом

Хлор, производство электролиз с ртутным катодо

Хлористый натрий со свинцовым катодом

Хомутов. Влияние материала катода на величину перенапряжения водорода

Чувствительность анализа в полом катоде и методе испарения

ШШ Холодные оксидные катоды

Шейнина, К. М. Салдадзе. Очистка от примесей тяжелых металлов рассола для электролиза с ртутным катодом с помощью ионитов

Щ е г о л ь. О восстановлении хлорит-иона на ртутном капающем катоде

Эксплуатация ванн с ртутным катодом

Эксплуатация диафрагменных ванн с твердым катодом

Электрические характеристики ламп с полым катодом

Электроаналитическое выделение без Контроля катодного потенциала на платиновом катоде

Электроаналитическое выделение на алюминиевом катоде

Электровосстановление на катоде из сплавов

Электродуговая сварка с вольфрамовым катодом

Электродуговые плазмотроны Института теплофизики СО РАН с торцевым вольфрамовым катодом и медным анодом мощностью до 1 МВт

Электродуговые плазмотроны с катодом, заменяемым в процессе работы (без остановки плазмотрона)

Электроды см также Аноды, Катоды

Электроды см также Аноды, Катоды графитовые, потенциалы

Электроды см также Аноды, Катоды монополярные, устройство

Электрокристаллизация на катод

Электрокристаллизация на катоде и дисперсная фаза

Электролиз водных растворов хлоридов щелочных металлов в электролизерах с твердым катодом

Электролиз диафрагменных ваннах с твердым катодом

Электролиз катода

Электролиз поваренной соля с твердым катодом

Электролиз при постоянном потенциале катода

Электролиз расплавленных солей с получением на катоде твердых металлов

Электролиз расплавленных солей с получением сплавов на катоде

Электролиз расплавленных солей с применением жидкого металлического катода

Электролиз расплавов и водных растворов. Процессы, проходящие у катода и анода

Электролиз растворов Nal катодом

Электролиз ртутным катодом

Электролиз с применением твердых катодов

Электролиз с применением твердых катодов и анодов

Электролиз с ртутным катодом общее напряжение

Электролиз с ртутным катодом преимущества и недостатки метода

Электролиз с ртутным катодом размещение

Электролиз с ртутным катодом расход электроэнергии

Электролиз с ртутным катодом серии

Электролиз с ртутным катодом способы интенсификации

Электролиз с ртутным катодом, восстановление

Электролиз с сетчатым катодом

Электролиз с твердым катодом

Электролиз с твердым катодом и диафрагмой

Электролиз с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой

Электролизер с ртутным катодом

Электролизер с твердым катодом

Электролизеры с вертикальным или сильно наклонным катодом

Электролизеры с вертикальным расположением катода

Электролизеры с вертикальными цилиндрическими катодами и фильтрующей диафрагмой

Электролизеры с ртутным катодом аноды, размер

Электролизеры с ртутным катодом баланс напряжения

Электролизеры с ртутным катодом биполярные

Электролизеры с ртутным катодом для получения хлора и каустической соды

Электролизеры с ртутным катодом и диафрагмой

Электролизеры с ртутным катодом с вертикальным катодом

Электролизеры с ртутным катодом с горизонтальным катодом

Электролизеры с ртутным катодом с графитовыми анодами

Электролизеры с твердым катодом и диафрагмой для получения хлора и каустической соды

Электролитические катоде

Электролитические методы ртутным катодом

Электролитические методы с платиновым катодом

Электроннооптические методы исследования катодов

Электроосаждение металлов на катоде, механизм

Электроосаждение на катоде

Электроосаждение на катоде и аноде

Электроосаждение при регулируемом потенциале катода

Электроосаждение. Анализ латуни при регулируемом потенциале катода

Электросинтез неорганических соединений на катоде

Электрофокусирование электролиты у катода и анод

Электрохимический синтез продуктов на катоде

Электрохимическое катодное выделение металлов состояния поверхности катод

Элементы экспериментальной физики оксидного катода

Элементы, выделяемые на ртутном катоде

Эмиссионные свойства химических соединений на подложЭмиссионные постоянные различных вариантов оксидных катодов

Эмиссия из металла при наличии на его поверхности мономолекулярного слоя постороннего вещества. Плёночные катоды

Эмиссия мономолекулярных слоёв. Торированные, карбюдированные и бариевы катоды

Эмиссия с катода в ВДП

Эрозия медного цилиндрического катода электродугового плазмотрона

ЯнИ Катоды импульсных генераторных ламп

катод металлический

катод металлокерамический

катод полупроводниковый

катод ториево-оксидный

оксихинолином с ртутным катодом

ртутны.м катодом цианистых растворов

ртутны.м катодом щелочных растворов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте