Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздушно-цинковые элементы

Рис. 142. Разрез воздушно-цинкового элемента I — положительный электрод 2 — отрицательный цинковый электрод 3, 4 — токоотводы 5 — дыхательный карман 6 — крышка элемента 7 — пластмассовое кольцо 8 — слой масла для защиты от карбонизации электролита 9 — изолирующая втулка 70 — стягивающий болт II — изолирующая трубка 12 — сосуд Рис. 142. Разрез воздушно-цинкового элемента I — <a href="/info/17884">положительный электрод</a> 2 — отрицательный <a href="/info/360776">цинковый электрод</a> 3, 4 — <a href="/info/400457">токоотводы</a> 5 — дыхательный карман 6 — крышка <a href="/info/3609">элемента</a> 7 — пластмассовое кольцо 8 — слой масла для защиты от карбонизации электролита 9 — изолирующая втулка 70 — стягивающий болт II — изолирующая трубка 12 — сосуд

    Воздушно-цинковые элементы [c.21]

    Суммарный процесс, протекающий в воздушно-цинковом элементе с раствором едкого натра в качестве электролита, представляется реакцией [c.21]

    Простота устройства и невысокая стоимость воздушно-цинковых элементов обеспечили им широкое применение. Элементы этого типа известны как с жидким электролитом, так и с электролитом, загущенным крахмалом. [c.22]

    В конструкции Кроны ВЦ успешно решена задача улучшения удельных характеристик воздушно-цинковых элементов. Высоко- [c.24]

    Ранее, при описании работы воздушно-цинковых элементов, упоминалось о недопустимости накопления в электролите перекиси водорода. При повышении в растворе концентрации перекиси водорода потенциал кислородного электрода падает. [c.52]

    Удаление из раствора образующейся перекиси водорода является обязательным условием нормальной работы элемента. В воздушно-цинковых элементах происходит разложение перекиси на кислород и воду. Эта реакция ускоряется в присутствии активированного угля и некоторых добавок, входящих в состав массы катода. Образующийся при разложении перекиси атомарный кислород взаимодействует с углем  [c.21]

    B других случаях, аналогично воздушно-цинковым элементам, сначала проходит восстановление кислорода с образованием перекиси водорода [c.52]

    На каких стадиях процесса разряда н какую роль играет явление электрокатализа при работе воздушно-цинкового. элемента  [c.299]

    Воздушно-цинковый элемент. Здесь отрицательным электродом является цинк, а активным веществом положительного электрода служит кислород воздуха (поры электрода, изготовляемого из смеси активного угля с графитом, заполнены воздухом). Кислород диффундирует к поверхности раздела электрод [c.682]

    Широко известны воздушно-цинковые элементы (например, элемент Крона ВЦ )  [c.218]

    В батарейном колодце установлена батарея из п = 20 последовательно соединенных воздушно-цинковых элементов, разряжающихся непрерывным током I = 0,5 А. [c.25]

    Воздушно-цинковые элементы тоже используются в сухих батареях  [c.492]

    Марганцево-воздушно-цинковые элементы и батареи [c.279]

    Воздушно-цинковые и марганцево-воздушно-цинковые элементы и батареи [1, 4] [c.72]

    Показатели работы некоторых марганцево-цинковых и марганцево-воздушно-цинковых элементов и батарей. В табл. 27 приведены [c.331]

    В воздушно-цинковых элементах отрицательным электродом служит металлический цинковый электрод, а в качестве активного вещества положительного электрода используют кислород воздуха, который диффундирует через пористый угольный электрод к поверхности раздела электрод—электролит. В качестве электролитов используются растворы NH4 I или NaOH. В случае щелочного электролита в гальваническом элементе протекает следующая окислительно-восстановительная реакция  [c.157]


    В воздушно-цинковых элементах положительный электрод изготавливают из смеси мелкоразмолотых активного угля и графита. Пластины готовят обжигом этой смеси со связующим (патокой, пеком) либо порошок угля и графита с гидрофобным пластмассовым связующим (например, из фторопласта) напрессовывают на металлическую сетку. Для предохранения от попадания электролита в поры электроды обрабатывают разведенным раствором каучука или парафина в бензине. После испарения бензина вся поверхность электрода снаружи и в порах остается покрытой тончайшей пленкой гидрофобного материала, это делает электрод [c.434]

    Для того чтобы сделать воздушно-цинковые элементы менее чувствительными ко временным повышениям нагрузки, применяют комбинированные марганцово-воздушные положительные электроды. В состав таких электродов входит, например, 35% МпОг, 45% графита и 20% активного угля. [c.435]

    Материалы, применяемые для изготовления изолирующих композиций марганцево-цинковых и марганцево-воздушно-цинковых элементов и батарей, характеризуются низкой электропроводностью и обеспечивают получение смесей, надежно изолирующих и герметизирующих отдельные узлы или детали химического источника тока. [c.68]

    В табл. 15—21 приведены характеристики некоторых марганцево-цинковых и марганцево-воздушно-цинковых элементов и батарей. Количество выпускаемых источников тока этих систем настолько велико, что приводятся в качестве примера лишь несколько изделий разного назначения. [c.76]

    I 0,54 35-45 — 45 — 10-20 15 17 35 — Марганцевые воздушно-цинковые элементы и батареи [c.121]

    Воздушно-цинковый элемент. Здесь отрицательным электродом является цинк, а активным веществом положительного электрода служит кис-iiopon, воздуха (поры электрода, изготовляемого из смеси активного угля с графитом, заполнены воздухом). Кислород диффундирует к поверхности раздела электрод — раствор. В качестве электролита применяются растворы NaOH или, NH, 1. [c.622]

    В широко используемых воздушно-цинковых элементах положительный электрод изготавливают из смеси мелкоразмолотых активированного угля и графита. Пластины готовят либо обжигом этой смеси со связующим (патокой, пеком), либо порошок угля и графита с пластмассовым связующим напрессовывают на сетку. Для предохранения от проникновения электролита в поры электроды обрабатывают разведенным раствором каучука или парафина в бензине. После испарения бензина вся поверхность электрода снаружи и в порах остается покрытой тончайшей пленкой гидрофобного материала, это делает электрод плохо смачивающимся, но не препятствует прохождению электрического тока. При достаточно малом диаметре пор и плохом смачивании электролит в поры проникнуть не может, они заполнены воздухом, кислород диффундирует к поверхности электрода, погруженного в электролит, и обеспечивает разряд с удовлетворительной плотностью тока. Постепенно все поры электрода заполняются электролитом и он перестает работать. Кислород на угольном электроде может восстанавливаться до перекиси водорода и до гидрооксила [23] [c.563]

    В воздушно-цинковых элементах окислителем вместо относительно дорогих оксидов металлов служит О3 воздуха, к-рый участвует в р-ции на электроде, изготовленном из каталитически активного угля. Спеа отверстие в крышке обеспечивает своб. доступ воздуха к электроду. Отсутствне заложенного запаса окислителя обеспечивает высокие значения уд. энергии-до 250 Вт-ч/кг. Недостатки этих элементов-небольшое значение разрядного тока и сравнительно быстрый саморазряд что обусловлено взаимод. щелочного электролита с окружающей атмосферой. В результате электролит высыхает либо взаимод. с [c.498]

    Получают Н.Г. электролизом р-ров Na l (с одновременным получением lj) с использованием твердых электродов и проточного электролита (60-90 °С) либо ртутного катода (до 70°.С) взаимод. горячего р-ра Na2 03 с Са(ОН)2 р-цией Ва(ОН)2 с р-ро.м Na2S04. Применяют для очистки нефти, масел в произ-ве бумаги, мыла, искусств, волокон и др. как осушающий агент для газов и мн. орг. жидкостей водные р-ры - электролиты в воздушно-цинковых элементах. [c.182]

    Марганцево-воздушно-цинковые элементы (МВЦ). В стаканчиковых элементах цинк находится в избытке по сравнению с активной массой положительного электрода. Чтобы увеличить емкость положительного электрода без значительного увеличения его размеров, используют в качестве основного материала вместе с диоксидом марганца кислород воздуха. В марганцево-воздушно-цинковых элементах, выпускаемых по ГОСТ 266-55, для усиления адсорбции кислорода в состав положительной активной массы вводят повышенное количество углеродных материалов и часть графита заменяют активным углем. При разрядах токами небольшой плотно-стй кислородный электрод способен обеспечить токообразующий процесс. При повышенных плотностях тока разряд идет и за счет кислорода воздуха, и за счет диоксида марганца. Для нормальной работы воздушно-марганцевого электрода воздух должен проникать в поры положительной активной массы. Необходимо, чтобы значительная часть пор была свободной от электролита. Если электрод промокнет , т. е. поры его заполнятся электролитом, то доступ воздуха будет затруднен, и воздушный электрод сможет работать только с очень маленькой плотностью тока. Практически будет работать только диоксид марганца. В марганцево-воздушно-цинкойых элементах этого избегают, применяя нетекучий электролит, загущенный мукой, или крахмалом. При этом часть пор будет заполнена электролитом, вводимым в активную массу при ее изготовлении, а часть будет открыта для поглощения воздуха. Если оставить все поры сухими, то электрод также мог бы работать только при очень [c.330]


    В конструктивном отношении марганцево-воздушно-цинковые элементы отличаются тем, что в них должны быть обеспечены дыхательные отверстия для проникновения воздуха к агломерату. Большинство типов стаканчиковых МВЦ элементов имеет прямоугольную форму. В качестве примера приведем состав агломерат-ной смеси и электролита для МВЦ элементов агломерат — 35— 40% пиролюзита, 45% графита, 10—20% активированного угля, 15 ч. хлорида аммония на 100 ч. смеси электролит — 23,5% раствора NH4 1, 6,1% 2пСЬ, 3,1% СаСЬ, 1 кг/м Hg l2, 76 кг/м муки, 75 кг/мз крахмала. [c.331]

    Применение кислорода воздуха в качестве активного материала (окислителя) на положительном электроде уже было рассмотрено в разделе о марганцево-воздушно-цинковых элементах. В последнее время большое внимание уделяют разработке и усовершенствованию новых типов воздушно-цинковых элементов, так как, в принципе, они могут иметь высокую удельную энергию. Существуют два вида воздушно-цинковых элементов ВЦ. В более старой конструкции устройство аналогично элементам мар-ганцево-воздушно-цинковой системы. На рис. 142 дана схема элементов емкостью 300 А-ч, имеющих отрицательные элект-)оды, литые из цинка с добавкой ртути. [c.349]

    НАТРИЯ ГИДРОКСИД (едкий натр, каустич. сода) NaOH, Гпл 322 С, tr.tm 1385 С раств. в воде (53% при 25 С, 75,69% при 100 °С), этаноле (14,7% при 28 С), метаноле (23,6% при 28 "С). При 12,9—62 С устойчив моногидрат (/пл 65 °С, теряет воду ок. 100 °С). Сильное основание поглощает СОа и HjO из воздуха водные р-ры корродируют стекло, расплавы — фарфор, Pt. Получ. электролиз водных р-ров Na I взаимод. горячего р-ра Naa Oa с известью. Примен. для очистки нефти, масел в произ-ве бумаги, мыла, искусств, волокон и др. осушающий агент для газов и мн. орг. жидкостей водные р-ры — электролиты в воздушно-цинковых элементах. Вызывает тяжелые ожоги кожи и слизистых оболочек (ПДК в воздухе 0,5 мг/м ). [c.362]

    В марганцево-воздушно-цинковых элементах, основанных на электрохимической системе 2п МН4С1 Мп02(02), активным веш,еством положительного электрода является как двуокись марганца, так и кислород воздуха. Конструкция марганцево-воздушно-цинковых элементов подобна конструкции стаканчиковых марганцево-цинковых элементов. Внешним отличием являются отверстия в смолке элементов. Во время работы элементов они должны быть открыты для поглощения кислорода из воздуха. При хранении элементов они закрываются проб-266 [c.266]

    Для положительных электродов воздушно-цинковых элементов необходимо применять такие материалы, при которых появления заметных количеств перекиси водорода не происходит. С этой целью в угольный электрод вводят добавки серебра, марганца, кобальта, палладия и другие, способные каталитически разрушать Н2О2 или препятствовать ее образованию. Этим же свойством обладают некоторые марки активных углей..  [c.435]

Рис. 8. Зависимость емкости марганцево-воздушно-цинкового элемента 1,35-ТВМЦ-50 от температуры разряда Рис. 8. Зависимость емкости марганцево-воздушно-цинкового элемента 1,35-ТВМЦ-50 от температуры разряда
    Конструкция стаканчиковых марганцево-цинковых и маргаицево-воздушно-цинковых элементов и батарей [c.87]

    Стаканчиковую конструкцию имеют маргапцево-воздушно-цинковые элементы ,35-ТВМЦ-50 и 1,30-НВМЦ-150 (рис. 44, 45). Отрицательные электроды этих элементов представляют собой цинковые стаканы прямоугольного сечения. С помощью картонных гильз 4 к положительному электроду поступает кислород воздуха, обеспечивающий нормальную работу элемента. На крышке элемента 6 имеется отверстие, заклеенное этикеткой 5. Перед эксплуатацией этикетку над отверстием крышки прокалывают и воздух поступает в эле- К мент. Токоотводы 1, 3 элементов изготавливаются из многожильного медного провода МГВ 0,35 мм в сечении и имеющего полихлорвиниловую изоляцию красного ил синего цвета. Токоотводы припаяны к цинковому стакану и к колпачку 2 угольного стержня. Накальные батареи большой емкости — Прибой , [c.93]

    Солевые электролиты для марганцево-цинковых и маргаицево-воздушно-цинковых элементов представляют собой водные растворы хлористого цинка 2пСЬ, хлористого аммония ЫН4С1 и хлористого кальция СаСЬ. [c.128]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздушно-цинковые элементы: [c.261]    [c.188]    [c.96]    [c.64]   
Прикладная электрохимия (1984) -- [ c.42 , c.72 , c.74 , c.75 ]

Прикладная электрохимия Издание 3 (1984) -- [ c.42 , c.72 , c.74 , c.75 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Воздушно (кислородно)-марганцево-цинковые элементы

Воздушно (кислородно)-цинковые элементы

Воздушно-цинковые и марганцево-воздушно-цинковые элементы и батареи

Конструкция стаканчиковых марганцево-цинковых и воздушно-марганцево-цинковых элементов

Оклейка агломератов марганцево-воздушно-цинковых стаканчиковых элементов

Сборка стаканчиковых марганцево-воздушно-цинковых элементов и батарей

Склепывание и пайка цинковых электродов солевых воздушно-марганцево-цинковых элементов

Цинковая

Элементы также по фамилиям, например, Якоби Дани-эля элемент воздушно-цинковый



© 2024 chem21.info Реклама на сайте