Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электролит щелочные

    Щелочные аккумуляторы значительно легче свинцовых, но дают более низкие напряжения. Рабочее напряжение железо-никелевого аккумулятора составляет приблизительно 1,3—1,2 В для кадмиевого аккумулятора оно несколько меньше. Для щелочного аккумулятора выходы по току меньше, чем для свинцового, а вследствие значительно большей разности между зарядным и разрядным напряжениями выход по энергии составляет только 55—66%. Но зато щелочные аккумуляторы меньше боятся механической тряски, имеют большой срок службы, могут систематически работать с перегрузкой и не выходят из строя при хранении в разряженном состоянии. Электролит щелочного аккумулятора поглощает СО 2 из атмосферы, в результате чего уменьшается его проводимость, поэтому электролит приходится время от времени обновлять. [c.18]


    Электролит щелочных аккумуляторов [c.321]

    Пластины и электролит щелочных аккумуляторов помещ т в закрытый сосуд из стали. Преимущество этих аккумуляторов перед кислотными в простоте обслуживания и высокой механической прочности. Кроме того, они не требуют постоянного контроля за концентрацией электролита. Рабочее напряжение заряженных аккумуляторов 1,30 - 1,34 В (для никель-кадмиевых) и 1,37 - 1,41 В (для железо-никелевых). [c.58]

    В табл. 29 приведен состав унифицированных щелочных электролитов. В их обозначении первые две буквы (ЭЩ) обозначают — электролит щелочной. Буква, стоящая после цифры, является порядковым номером разработок. [c.117]

    Введение гидроокиси лития в электролит щелочного аккумулятора увеличивает емкость и срок службы аккумулятора при обычных температурах и удлиняет рабочий интервал в сторону высоких температур. Это полезное действие, однако, наблюдается лишь при умеренных концентрациях едкого лития в электролите, превышение которых, наоборот, приводит к ухудшению свойств аккумулятора. Установлено, что при большой концентрации едкого лития в электролите он может образовать с. массой положительного электрода электрохимически инертное соединение Ь ЫЮ2, от чего емкость электрода падает. [c.138]

    Электролит ЭЩ-6 содержит 480 г/л едкого калия, 52 г/л окиси цинка и 0,45 г/л двуокиси кремния. Электролит ЭЩ-7 готовится растворением в дистиллированной воде 600 г/л едкого калия, 62 г/л окиси цинка и 0,45 г/л двуокиси кремния. Электролит ЭЩ-28 по своему составу аналогичен ЭЩ-7, но не содержит двуокиси кремния. В наименовании электролита первые две буквы обозначают электролит щелочной , последующая цифра— условный порядковый номер. Электролит ЭЩ-7 предназначается для элементов летнего типа, работающих при температурах 0 +50° С. Электролит ЭЩ-6 применяется для элементов универсального типа, работающих при температурах —30-ь - -Ь50°С. [c.292]

    Соотношение между напряжением и концентрацией электролита. Электролит щелочного аккумулятора, рассматриваемый в целом, не претерпевает изменений при работе аккумулятора. Поэтому есть основания ожидать, что э. д. с. железо-никелевого аккумулятора не зависит от коицентрации электролита. Это очень близко к истине. Однако опытами Ферстера установлено, что реакции в железо-никелевом аккумуляторе не полностью независимы от концентрации электролита. Он нашел, что при изменении концентрации электролита в пределах более широких, чем принято в практике, напряжение аккумулятора изменялось на несколько милливольт. Этими незначительными изменениями напряжения в зависимости от концентрации электролита можно пренебречь. [c.223]

    В качестве католита применяется водно-спиртовой раствор нитробензола, так как в чистой воде нитробензол почти нерастворим. Прибавка уксуснокислого натрия создает в электролите щелочную среду (раствор уксуснокислого натрия обладает щелочной реакцией). Это способствует процессу, так как реакция (2) в щелочной среде идет значительно быстрее. [c.120]


    Такой способ регулирования кислотности неоднократно предлагался и проверялся в опытных и производственных условиях. При питании электролизеров кислым рассолом наблюдалось усиленное разрушение асбестовых волокон диафраг.мы кислым анолитом, выщелачивание магния из асбеста и осаждение Мд(0Н)2 в толще диафрагмы, где электролит щелочной. Насколько нам известно, проводившиеся в этом направлении опыты пока не позволили увеличить выход по току и снизить удельный расход графита. [c.110]

    На катоде металл выделяется в виде крупных блестя шдх кристаллов. Чистота металла — 99,8—99,99%. Раз мер кристаллов может быть уменьшен путем введения в электролит боратов, фосфатов, карбонатов или силикатов, однако в этом случае вольфрам получается более грязным. К загрязнению катодного осадка приводит также присутствие в электролите щелочных металлов. [c.138]

    Электролитическими методами получают многие металлы и некоторые неметаллы. Кислород и водород получают электролизом воды, содержащей электролит. Щелочные металлы, щелочноземельные металлы, магний, алюминий и многие другие металлы производят для нужд промышленности или для специальных целей электрохимическим восстановлением их соединений. [c.325]

    Совмещение операции обработки электродов щелочью с их катодной нагрузкой уменьшает потери гидроокиси, которая при простом воздействии щелочи образует значительные наросты на поверхности пластины, теряющиеся на последующих операциях. Под катодной нагрузкой происходит, кроме того, повышение концентрации щелочи в околоэлектродном слое, что ускоряет взаимодействие соли со щелочью во внутренних зонах электрода. Создание электрического поля при электролизе способствует миграции, ионов NO из электрода аноду, ускоряя тем самым их удаление из активного вещества. Ионы iNO являются одной из наиболее вредных примесей в электролите щелочных аккумуляторов подобно ионам железа в свинцовых аккумуляторах. [c.157]

    ЭЛЕКТРОЛИТ, кислотный ЭЛЕКТРОЛИТ, щелочной ЭМФ [c.188]

    Образуемые на поверхности катода жидкие сплавы легко распыляются в электролите. Щелочной металл растворяется, восстанавливая ионы тория до мета,ила. В результате остается взвесь мелкодисперсного метал- [c.350]

    Элементы, остающиеся в электролите Щелочные и щелочноземельные элементы, А1, В, НГ, ЫЬ, Р, Та, Т1, и, V, XV, 2г [c.79]

    Производство многих металлов и некоторых неметаллов основано па применении электролитических методов. Водород и кислород получают электролизом воды, содержап1,ей электролит. Щелочные металлы, щелочно-. [c.229]

    Электролит щелочных аккумуляторов в реакции не учаатвует, плотность его во время работы батареи не изменяется. Это несколько осложняет контроль за состоянием батареи в эксплуатации. Недостатком щелочных аккумуляторов можно считать большую массу и плохую работу при понижении температуры электролита до О °С. [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Электролит щелочные: [c.141]    [c.158]    [c.401]    [c.86]    [c.103]   
Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.154 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ щелочного электроли та для лужения

Влияние катодной плотности тока на выход олова по току в щелочных (станнатных) электролитах

Лившиц, А. И. Левин. О кинетике анодного растворения сурьмы в сульфидно-щелочном электролите

Лившиц, Э. В. Канцлер, А. И. Левин. Электрорафинирование черновой сурьмы от свинца, железа, никеля, меди в сульфиднО-щелочном электролите

Лужение в щелочном (станнатном) электролите

Лужение в щелочных электролитах

МПЛ для изготовления элементов МКЦ-системы со щелочным электролитом

Марганцево-цинковые элементы со щелочным электролитом

Меднение в щелочных электролитах

Побединский, М. И. Базанов, А. Н. Александрова, А. А. Трофименко, В. А. Ерин, В. Л. Никонов. Электрохимическое поведение и каталитическая активность кислородного электрода в щелочном электролите с фталоцианинами металлов в активном слое

Поведение титана в щелочных электролитах

Попова с окисью меди и щелочным электролитом

Приготовление щелочного (станнатного) электролита

Приготовление щелочного электролита

Растворимость газов в щелочном электролите

Свойства щелочных электролитов

Состав и приготовление щелочных электролитов и паст

Спиридонова с щелочным электролитом

Стаханова, Г. И. Микулип, М. X. Карапетъянц, К. К. Власенко, Баалова. Термодинамические свойства смешанных растворов электролитов IV. Изменения энтальпии при смешении водных растворов хлоридов щелочных металлов

Стаханова. Термодинамические свойства смешанных растворов электролитов. V. Изменения избыточного изобарно-изотермического потенциала при смещении водных растворов хлоридов щелочных металлов

Сухие марганцево-цинковые (МЦ) элементы со щелочным электролитом

Топливные элементы с щелочным электролитом

Цинкование в щелочных (цинкатных) электролитах

Щелочные аккумуляторы концентрация электролита

Щелочные аккумуляторы смена электролита

Щелочные аккумуляторы электролит

Щелочные электролиты меднения

Электролит для щелочных ламельных аккумуляторов

валентных электролитов солей щелочных металлов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте