Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Градиент концентрации в диффузионном слое

    Градиент концентрации в диффузионном слое постоянен, поэтому (ХП. 102) запишется следующим образом  [c.766]

    Следует учитывать, что затрата тепловой энергии на нагревание системы далеко не всегда окупается выгодами, получаемыми от ускорения растворения. Заметим, также, что вследствие выделения или поглощения теплоты в процессе растворения температура на границе раздела твердой и жидкой фаз не равна температуре массы раствора. Это несколько влияет на растворимость и на градиент концентрации в диффузионном слое, на вязкость и другие свойства растворителя, на эффективную толщину диффузионного слоя, т. е. на скорость растворения. [c.219]


    Таким образом, в случае внешнедиффузионной кинетики ответственность за установление ложного равновесия в основном лежит на химическом факторе — избирательности сорбента к сорбированному веществу. Этот фактор ответственен за то, что при десорбции равновесная концентрация селективно сорбированного сорбентом вещества в приповерхностном слое раствора является малой, что приводит к малым величинам градиента концентрации в диффузионном слое, а, следовательно, и к медленности всего процесса массопереноса даже при достаточно больших значениях коэффициентов массопереноса р. [c.326]

    Рассмотрим в заключение концентрационную поляризацию при анодном растворении металла. Возле анода образуется слой раствора с более высокой концентрацией. Пусть эта концентрация равна Са- Тогда градиент концентрации в диффузионном слое будет (2 [c.160]

    Концентрационная поляризация. Во время электролиза концентрация веществ у поверхности электродов изменяется, в связи с чем изменяются и электродные потенциалы. Сдвиг потенциала (по сравнению с его равновесным значением до прохождения тока) под влиянием изменения концентрации в результате электролиза называется концентрационной поляризацией (11с). Если первоначальную концентрацию раствора обозначить через С, а после прохождения тока она у поверхности электрода уменьшается до С , то градиент концентрации в диффузионном слое 6 будет [c.101]

    Вследствие большого градиента концентрации (рис. 94) газовый диффузионный слой быстро истощается и, несмотря на большую скорость диффузии в газах, убыль поглощаемого компонента не успевает своевременно восполняться, т. е. работа диффузионного газового слоя становится лимитирующей. Следовательно, для ускорения процесса нужно перемешивать газовую фазу. При поглощении малорастворимого газа (например, кислорода) градиент концентрации в диффузионном слое газовой фазы незначителен (рис. 95), поэтому при большой скорости диффузии в газах эта стадия не задерживает течение процесса в целом. Значит, в этом случае необходимо перемешивать жидкость. [c.261]

    Легко проверить, что (6.51) превращается в (6.50) в случае Гд = 0. Часто удобно также выражать через Гд градиент концентрации в диффузионном слое  [c.284]

    Red (х == 0) при этом равновесие, связанное с переходом заряженных частиц через границу электрод/раствор, практически не нарушается. В условиях замедленной стадии разряда—ионизации, наоборот, нарушается равновесие перехода заряженных частиц через фазовую-границу, а градиентом концентрации в диффузионном слое можно пренебречь. [c.215]


    В отличие от кривой, характеризующей процесс выделения водорода, кривая перенапряжения ионизации кислорода фкВС (см. рис. 1.1) не представляет полной кривой катодной поляризации процесс осложняется большой концентрационной поляризацией из-за ограниченных возможностей доставки кислорода к катоду. Вследствие относительно малой скорости диффузии кислорода к поверхности катода концентрация деполяризатора в непосредственной близости к катоду и на некотором расстоянии от него различна. С некоторым приближением для стационарных условий можно принять, что градиент концентрации в диффузионном слое линейный. На некотором расстоянии от диффузионного слоя концентрация восстанавливающихся веществ практически постоянна. [c.12]

    Характерная черта чисто внешнедиффузионного процесса — увеличение его скорости при увеличении концентрации и скорости движения внешнего раствора, вследствие увеличения коэффициента внешнего массопереноса (см. раздел. X. 2, стр. 279) и за счет увеличения градиента концентрации в диффузионном слое.  [c.270]

    Толщина диффузионного слоя уменьшается при увеличении скорости прокачки электролита. В стационарном режиме, когда == onst, градиент концентрации в диффузионном слое при ламинарном режиме линейный, а при турбулентном режиме почти линейный. [c.18]

    Поскольку растворимость кислорода очень мала, потенциал катода не может менять свое значение в широких пределах плотностей тока согласно закону, описываемому уравнениями (51,1) или (68,1). Очень быстро начинает сказываться изменение концентрации кислорода в приэлектродном слое, что приводит к возникновению концентрационной поляризации. Последнее очень сильно проявляется в неразмешиваемых электролитах, где наиболее медленной стадией процесса, даже при малых плотностях тока, является диффузия кислорода к катоду. Вследствие относительно малой скорости диффузии имеется разница в концентрации деполяризатора непосредственно у поверхности электрода и на некотором расстоянии от него. В стационарных условиях можно с некоторым приближением считать, что градиент концентрации в диффузионном слое линейный. На некотором расстоянии от диффузионного слоя концентрация восстанавливающихся веществ остается практически постоянной. [c.46]


Смотреть страницы где упоминается термин Градиент концентрации в диффузионном слое: [c.25]    [c.60]    [c.261]    [c.369]    [c.175]    [c.288]   
Теоретическая электрохимия (1959) -- [ c.0 ]

Теоретическая электрохимия Издание 3 (1970) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Градиент концентрации

Диффузионный слой



© 2025 chem21.info Реклама на сайте