Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Паразитные электрохимические

    После заданного времени выдержки исследуемого электрода при постоянном потенциале контакты 1Р1 автоматически или вручную размыкаются, и электрохимическая ячейка остается подключенной только к источнику тока ( , // д). Очевидно, что процесс установления тока в ячейке определяется только временем размыкания контактов 1Р1 (временем образования воздушного промежутка) и величиной паразитной емкости, шун-тирующе ячейку. После размыкания контактов 1Р1 с некоторым запаздыванием входы потенциостата замыкаются на землю контактами 2Р1 и 2Р2, что предотвращает длительную перегрузку выходных каскадов потенциостата. [c.52]


    Применение моста Шеринга в электрохимических измерениях ограничивается областью сравнительно низких частот (до 10— 20 кгц), потому что из-за несимметричности эта схема труднее поддается защите от паразитных связей. Мост Шеринга использовался в работах главным образом английских ученых [105, 106]. [c.89]

    На рис. 39 [107] приведена схема паразитных емкостей четырехплечего моста переменного тока и вариант экранирования и заземления этого моста (без учета паразитных связей электрохимической ячейки). В этой схеме осуществлено экранирование указателя равновесия, плеч моста и всей мостовой схемы вместе [c.90]

    Конструкция электролитической ячейки имеет большое значение в кондуктометрическом анализе, так как электрохимические и электрические явления могут быть источником ошибок при измерении электропроводности растворов. Ячейка должна удовлетворять определенным требованиям иметь оптимальные размеры электродов и оптимальное расстояние между ними минимальные поляризационные явления на электродах ничтожные утечки тока вследствие паразитных емкостных связей. Форма ячейки должна быть такой, при которой увеличение объема раствора при титровании не вносит существенных ошибок в измерение электропроводности. [c.127]

    Метод измерения электропроводности, иначе называемый копдук-тометрией, относится к числу наиболее распространенных способов изучения свойств растворов электролитов и наряду с рассмотренной потенциометрией к числу наиболее точных электрохимических методов. Он позволяет изучать свойства растворов электролитов в любых растворителях, очень широких интервалах температур, давлений и концентраций. При соблюдении ряда требований измерение сопротивления растворов может быть выгюлнено с точностью 0,01 %. Эти требования включают 1) прецизионное регулирование температуры 2) устранение поляризации электродов 3) применение прецизионной измерительной аппаратуры. Основываясь на величинах температурных коэффициентов электропроводности, которые при 25 °С для большинства водных растворов электролитов близки к 2 % на Г, можно заключить, что обеспечение точности 0,01 % требует термостатирования с точностью 0,005 . При этом важна также природа термостатирующей жидкости вследствие возможности появления паразитных емкостей между стенками (внешней и внутренней) электрохимической ячейки и токов утечки, что особенно характерно при использовании водяных термостатов. [c.91]


    Кулоностатический метод намерений обладает рядом преимуществ, весьма важных при работе со сложными электрохимическими системами. Он отличается простотой аппаратуры и достаточной точностью и кратковременностью измерений. Это имеет большое значение для студенческого лабораторного исследования, так как по-зяоляет сравнительно просто исключить искажения, вносимые индуктивностью и емкостью подводящих проводов. Кроме того, в данном методе искажающее влияние паразитных емкостей и индуктивностей проявляется лишь на начальном участке кривой V—1, когда происходит разряд вспомогательного конденсатора. В дальнейшем внешний ток, протекающий через ячейку, практически равен нулю и форма кривой и—1 определяется только величинами С и У . [c.46]

    При конструировании электрохимической ячейки и определении формы и расположения э.тектродов следует считаться с возможностью возникновения паразитной частотной зависимости составляющих электрохимического импеданса, обусловленной не- [c.79]

    Вследствие ряда причин в аккумуляторах, даже бездействующих, происходят неуправляемые паразитные химические и электрохимические реакции, в результате которых двуокись свинца и губчатый свинец превращаются в сульфат свинца (сернокислый свинец—РЬ504). Это приводит к саморазряду аккумуляторов. Наиболее подвержены саморазряду отрицательные пластины. [c.52]

    Электролитические ячейки — важнейшая часть кондуктометрических устройств от их конструкции и свойств зависит в значительной мере точность измерений электропроводности. Это связано с тем, что в них наблюдаются электрохимические и электрические явления, которые служат причинами ошибок. Поэтому к ячейкам предъявляются особые требования. Поляризационнце явления на электродах и паразитные токи, возникающие в ячейке, должны быть минимальными. Ячейки для титрования, кроме того, должны иметь такую форму, при которой увеличение объема раствора при добавлении титранта не вызывает существенных ошибок в измерении электропроводности. [c.56]

    Аноды из таких цинковых сплавов как правило, очень эффективны, что объясняется их неполяризуемостью и отсутствием паразитных взаимодействий при эксплуатации р подземных и подводных условиях. По-чК - -ку собственная коррозия цинка очено д-ала, то во всем диапазоне плотностей тока сохраняется высокая эффективность анода порядка 85—95%. В то же время эффективность магниевых анодов, равная 50—55% при высоких плотностях тока, при низких плотностях может упасть до 30%. Неполяризуемость анодов из цинковых сплавов используется при изготовлении от-счетных электродов для контроля некоторых схем защиты корпусов судов, а также в качестве постоянных отсчетных элементов, располагаемых вдоль трубопроводов. Величина электрохимического эквивалента цинка показывает, что 1-А год соответствует 10,5 кг растворяющегося цинка, но на практике такому заряду соответствует 11 — [c.168]


Стационарные аккумуляторные установки (1970) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Паразитные электрохимические реакции



© 2024 chem21.info Реклама на сайте