Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перенапряжение плотность тока

Рис. 206. Катодные (к) и анодные (а) кривые перенапряжение — плотность тока для механизма Фольмера — Гейровского, рассчитанные по уравнению (4. 110) для различных отношений плотностей токов обмена д ф/г д р и различных равновесных степеней заполнения 0о при 25 С и ф = = 0,5 (г = Л7 /2/ Лд—кажущаяся плотность тока обмена) Рис. 206. Катодные (к) и анодные (а) кривые перенапряжение — <a href="/info/10411">плотность тока</a> для механизма <a href="/info/3997">Фольмера</a> — <a href="/info/287777">Гейровского</a>, рассчитанные по уравнению (4. 110) для различных <a href="/info/24890">отношений</a> <a href="/info/10411">плотностей токов</a> обмена д ф/г д р и различных <a href="/info/147747">равновесных степеней</a> заполнения 0о при 25 С и ф = = 0,5 (г = Л7 /2/ Лд—<a href="/info/602628">кажущаяся плотность тока</a> обмена)

    Выделение водорода сопровождается значительным перенапряжением, зависящим от природы электрода, состава раствора и условий электролиза. В первую очередь следует отметить влияние на перенапряжение плотности тока, которое выражается экспериментальной формулой Тафеля [c.511]

    Предполагается, что величина In (с/ср) в уравнении (109) пропорциональна перенапряжению, а перенапряжение — плотности тока. [c.350]

    В чем сущность электролитического метода Что такое напряжение разложения и из чего оно складывается Что такое перенапряжение, плотность тока Какие электроды применяют для электролиза  [c.344]

    Следует подчеркнуть, что для одной и той же суммарной электродной реакции число одновременно переходящих электронов, порядок их перехода, а также торможение на каждой из стадий могут изменяться при изменении условий электролиза и прежде всего величины перенапряжения (плотности-тока). Так, например, по данным В. В. Лосева и сотр., анодное растворение меди в области малых поляризаций соверщается как двухстадийная электрохимическая реакция с потерей одного электрона на каждой из стадий [c.380]

    Один из рабочих растворов наливают в ячейку, помещают ее в термостат, в котором выдерживают 15—20 мин. Собирают установку с учетом гальваностатического режима в цепи поляризации (см. рис. 14.7 и 14.9) и снимают катодную, а затем анодную поляризационные кривые. При использовании потенциостата поляризационные кривые снимают в гальваностатическом режиме. Диапазон плотности тока и температура задаются преподавателем. Строят поляризационные кривые в координатах перенапряжение — плотность тока и по катодной кривой определяют предельную плотность тока. По уравнениям (14.15) рассчитывают катодное и анодное перенапряжение при различных значениях I и сравнивают с опытными данными. Аналогичные измерения и расчеты производят для растворов других концентраций. [c.329]

    Последний член —Ез/1 т] соответствует зависимости логарифма плотности тока от перенапряжения, данной Эрдей-Грузем и Фольмером а также Бермилья Плотность тока, определяемая уравнением (2. 460), представляет собой только ту часть плотности тока, которая возникает в результате образования поверхностных и пустотных зародышей. При более низких перенапряжениях плотностью тока, вычисленной по уравнению (2. 460), можно полностью пренебречь по сравнению с той долей плотности тока, которая протекает благодаря наличию винтовых дислокаций. [c.352]

    Рис. 1 и 2 схематически представляют некоторые из принятых конструкций. Изучаемый электрод подвергается воздействию прямоугольных импульсов тока различной силы, продолжительности и поляризуется то анодно, то катодно. Осциллографически и обычными потенциометрическими методами измеряется ответное изменение напряжения измеряемой потепциометрически пары, которое можно назвать видимым перенапряжением , и строятся диаграммы видимое перенапряжение — плотность тока. [c.324]


    Порядок выполнения работы. В электрохимическую ячейку наливают 0,5 н. раствор N1504 и помещают ячейку в термостат, где и выдерживают при температуре 20 °С в течение 15—20 мин. Подготавливают рабочий и вспомогательные никелевые электроды. Собирают установку с учетом гальваностатического режима в цепи поляризации (см. рис. 14.7 и 14.9) и снимают катодную поляризационную кривую. При использовании потенциостата снимают поляризационные кривые также в гальваностатическом режиме. Диапазон рабочей плотности тока задается преподавателем. Строят поляризационные кривые в координатах перенапряжение — плотность тока. Опыт повторяют при температуре 40 и60°С. [c.330]


Смотреть страницы где упоминается термин Перенапряжение плотность тока: [c.203]    [c.537]    [c.698]    [c.280]    [c.226]   
Введение в электрохимию (1951) -- [ c.597 , c.603 , c.612 , c.729 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Зависимость перенапряжения водорода от плотности тока и материала электрода

Зависимость перенапряжения диффузии от времени при за. данной плотности тока

Зависимость плотности тока реакции от времени при заданном перенапряжении реакции

Зависимость предельной плотности тока диффузии от времени при заданном перенапряжении диффузии

Наложение перенапряжений диффузии и реакции при Предельные плотности тока при замедленном протекании диффузии и химической реакции

Перенапряжение

Перенапряжение водорода зависимость от плотности тока

Перенапряжение кислорода влияние материала электрода, состава раствора и плотности тока

Перенапряжение при чалой плотности тока

Плотность тока

Теоретическая зависимость перенапряжения водорода от плотности тока

Тока плотность Плотность тока

Хейфец, М. И. Файнштейн и Е. Л. Ш т р у м. Зависимость перенапряжения электродных реакций от плотности тока при учете концентрационной. поляризации

Экспериментальная зависимость перенапряжения водорода от плотности тока



© 2025 chem21.info Реклама на сайте