Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электродная ячейка

Рис. 8.14. Электродная ячейка электрохимического детектора Рис. 8.14. Электродная ячейка электрохимического детектора

    Тумблеры 3-электродная или 2-электродная ячейка , ячейка вкл.-откл. и три клеммы с правой стороны передней панели прибора служат для подключения ячейки. [c.184]

    Рнс. 2 ).]. Устройство ванны для электролиза воды с двумя электродными ячейками  [c.159]

    Электродная ячейка (кювета), схема которой представлена на рисунке 8.14, состоит из двух блоков, разделенных фторопластовой прокладкой с вырезом, представляющим собой рабочую камеру.. В центре камеры расположен тонкослойный электрод (анод) из стеклоуглерода. Электрод сравнения размещается на выходе из ячейки. Вместимость рабочей камеры 1 мкл, что позволяет работать с микроколонками. [c.156]

    Пусть процессы, происходящие в ячейках, составляющих пакет, одинаковы. Рассмотрим одну ячейку, включающую каналы диализата и концентрата с прилегающими мембранами (см. рис. 7.5). Если пренебречь падением потенциала в электродных ячейках по сравнению с падением потенциала в пакете мембран, то падение потенциала поперек каждой ячейки одинаково и равно [c.146]

    При резком увеличении расхода газа пузырьки могут проскакивать через электродную ячейку вместо того, чтобы подниматься ио змеевику. В этом случае подачу газа необходимо прекратить до выхода пузырьков из электродной камеры. Если пузырьки газа остались в камере и контактируют с одним из электродов, невозможно получить установившееся значение проводимости. [c.32]

    Автор допускал наличие в системе единственного одноядерного комплекса. Электродная ячейка составлялась так  [c.119]

    Измерительная схема концентратомера представляет собой уравновешенный мост, два плеча которого составляют постоянные сопротивления и а два других плеча — электродные ячейки, установленные в датчике концентратомера. Мост питается переменным током напряжением 6,3 в от обмотки силового трансформатора. В основу действия измерительного устройства положен принцип автоматического уравновешивания с использованием электрического [c.516]

    Форма осциллополярограммы, выражающей зависимость I—Ь", отлична от классической полярограммы (рис. 11). В начале снятия осциллополярограммы при изменении напряжения ток через электродную ячейку практически не идет. При достижении напряжения, обеспечивающего воостановление (окисление) ионов, ток резко возрастает. При дальнейшем возрастании потенциала скорость разряда ионов растет и превышает скорость диффузионной по- . тА дачи их из объема раствора в приэлектродный слой. Это приводит к истощению ионами деполяризатора близлежащего к электроду пространства, а следовательно, к уменьшению величины тока. Значение тока, пройдя через максимум, падает. [c.181]


    I — слой геля с образцом 2 — фокусирующий гель 3 — разделяющий гель 4 — нижний электрод, платиновая проволока 5 — верхний электрод, платиновая проволока 6 — верхняя электродная ячейка 7 — верхний электролит В — нижняя электродная ячейка 9 — нижний электролит 10 — стеклянная трубка и — кольцевое резиновое уплотнение. Полярность электродов установлена для электрофореза анионов для разделения катионов, например основных белков, полярность должна быть обратной. [c.301]

    Перед снятием полярограмм установить луч от зеркальца гальванометра на середину фотографического барабана полярографа и, не включая электродной ячейки, включить мотор для того, чтобы на фотобумаге была обозначена линия, соответствующая нулевому положению зеркальца гальванометра. После этого последовательно снять на эту фотобумагу полярограммы трёх приготовленных растворов, используя анодно-катодную поляризацию, начиная с потенциала +0,-2 в. После проявления полярограмм определить потенциалы полуволн и сравнить их значения. [c.235]

    Главнейшей частью электролизера, применяемого для получения твердого персульфата калия, является электродная ячейка (рис. 24), состоящая из полоски нержавеющей стали (катод) / и укрепленной на ней при помощи эбонитовых болтиков платиновой проволочки 2 (анод), которая двумя витками намотана между болтиками. Размеры полоски ширина 12 мм, толщина 1,5 мм размеры проволочки длина 370 мм, диаметр 0,5 мм. Электродная ячейка закрепляется на металлическом штативе и помещается в стакан, предназначенный для проведения электролиза. Кроме электродной ячейки в стакан опускаются мешалка и термометр. [c.129]

    В электролизер наливают 500 мл электролита, причем необходимо следить, чтобы вся платиновая проволочка электродной ячейки была погружена в раствор. Несоблюдение этого условия может вызвать взрыв гремучего газа при контакте его с платиной. Это обстоятельство следует иметь в виду в продолжение всей работы. [c.130]

    Ванну заполняют электролитом (раствором едкого кали уд. веса 1,25) и включают в цепь постоянного тока. Для измерения силы тока в цепь включается амперметр, а для измерения напряжения на ванне к ее зажимам присоединяют вольтметр. После этого на электродные ячейки надевают колпаки с газоотводными трубками и включают ток. Силу тока устанавливают исходя из плотности тока 500 а/м . [c.177]

    Сульфиды титруют 0,1 н. раствором КТОз в 90%-ной уксусной кислоте в электродной ячейке, составленной из платинового (преобразующегося в иодхлорный) п насыщенного каломельного элект])одов  [c.326]

    Для определения электропроводности по методу ASTMD3114 отбирают не менее 1 л пробы топлива в канистру с эпоксидным покрытием или в стеклянную бутыль. Тару, предназначенную для отбора пробы топлива, тщательно подготавливают — промывают последовательно горячей водой, холодной дистиллированной водой, ацетоном, хлороформом, продувают сухим азотом, ополаскивают несколько раз исследуемым топливом и затем отбирают пробу. Хранить пробы топлива отобранные для измерения электропроводности, не рекомендуется. Основным узлом прибора для определения по методу ASTMD3114 является электродная ячейка. В стакан из нержавеющей стали емкостью 250 мл помещены цилиндрические электроды. Расстояние между стенкам электродов должно быть не менее 1 мм. Электропроводность топлива измеряют при напряженности электрического поля от 0,8 до 1,6 В/мм. Переключением клеммы на ячейку от батареи подается напряжение 1,5 В, и в этот момент на приборе фиксируется величина электрического тока, проходящего через ячейку. Электропроводность топлива рассчитывают по закону Ома  [c.130]

    Исследования проводились в макетах двух типов (первоначально - в Т-образных 3-электродных ячейках, затем - в монетных ячейках типоразмера 2016). Электролитом служил стандартный электролит LP-30 фирмы Mer k (E DM + IM LiPFi), противоэлектродом - металлический Li. [c.54]

    Электрод вместе с раствором, куда этот электрод погружен, рекомендовано называть полуэлементом (часто называют полуэле-мент электродной ячейкой). На схеме полуэлементы разграничены электролитическим мостиком, Полуэлементы могут быть устроены и более сложно (см. далее). Реакцию в отдельном полуэлементе записывают так, чтобы ее продуктами были восстановленные формы. [c.137]

    Показаны подключения к электродной ячейке. При наложенном напряжении V автоматически возникает ток /, а разность потенциалов Е между электродами I и 3 становится равной /. Потенииостат удерживает заданную напряжением V скорость заряда —разряда в стационарном состоянии.  [c.293]

    А —электродная ячейка К —кааельпый электрод Ь—поляризующий электрод В —резервуар со ртутью СО—делитель напряжений со скользящим контактом Е С—гальванометр Ак—аккумулятор. [c.303]

    Измерения некоторых физических свойств растворов силиката натрия ироводились в широкой области отношений и концентраций. Точные данные ио величинам pH были опубликованы Бэконом и Уилсом [21], которые для своих измерений использовали специально разработанные электродные ячейки. Сообщались также данные ио плотностям растворов, для которых было дано эмпирическое уравнение [c.163]

    На амперометрическом принципе основана и работа автоматического концентратомера остаточного хлора КОХ-1, предложенного Уральским НИХИ, в котором в качестве одного из электродов использована ртуть. Поверхность ее непрерывно обновляется сильной струей анализируемой воды. Добавление реагентов в электродную ячейку не предусматривается. [c.168]


    Собирают электродную ячейку, соединяют электроды с потенциометром. Устанавливают стаканчик для титрования с навеской испытуемого топлива под электроды. Осторожно наливают в стаканчик 25-35 мл растворителя, погружают в него электроды и пускают механическую мешалку ( 200 об/мин). Включив кнопку потенциометра, при помощи реохорда устанавливают стрелку нуль-гальванометра на нулевзгю отметку. [c.243]

    Электролизеры могут быть устроены в виде ящика с погруженными в него MOHO- или биполярными электродами или в виде фильтр-пресса, в котором отдельные электродные ячейки сделаны в виде отдельных рам [c.33]

    Если в электродную ячейку поместить ионообменные мембраны катионообменную, пропускающую лишь катионы, — около катода, а анионообменную, пропускающую только анионы, — около анода, то объем ячейки будет разделен на три камеры. В этом случае в катодную камеру из средней могут проходить только катионы, а в анодную — анионы. Концентрация ионов в средней камере будет уменьшаться и, наоборот, в приэлектрод-ных камерах увеличиваться. [c.109]

    I — ацетатцеллюлозиая мембрана (САМ) 2 — поддерживающий стержень для ввода тока 3 — держатель полоски из САМ 4 — бумажный мостик-фитиль для прохождения тока во внешнюю ячейку 5 — регулируемая пластиковая подложка 6 — внутренние электродные ячейки 7 — ватные мостики-фитили ячеек 3 — полость для водяного затвора электрофоретической камеры 9 — крышка камеры, вставляемая в полость водяного затвора. Фирма Shandon S ientifi o., Ltd. выпускает такие приборы в термопластичном корпусе, снабженном прозрачной крышкой. Приборы аналогичного назначения выпускает [c.294]

    На электродную ячейку подается напряжение в зависимо сти от положения движка на витках проволоки потенциомет рического барабана. Подсчитав количество витков от нуля потенциометрической проволоки до движка и зная, какое на пряжение приходится на один виток, можно определить на пряжение, поданное на электролизную ячейку. Однако вольт метр, включенный в полярограф, недостаточно точен. [c.223]

Рис. 24. Электродная ячейка для получения персуль-фага калия. Рис. 24. Электродная ячейка для получения персуль-фага калия.
    Электродная ячейка представляет собой стеклянный двухстенный сосуд, оканчиваюш,ийся внизу конусом и снабженный стеклянной трубкой с краном-Двойные стенки предназначены для поддержания внутри сосуда постоянной температуры путем пропускания воды с температурой в 20° (пустой промежуток между стенками сосуда также предохраняет от резких колебаний температуры). Электродная ячейка сверху закрывается крышкой с при-Рис. 11. Верхняя панель прибора крепленными к ней электро-МосКИП для определения элек- дами (которые внутри ячей-тропроводности ки располагаются верти- [c.70]


Смотреть страницы где упоминается термин Электродная ячейка: [c.312]    [c.317]    [c.172]    [c.158]    [c.158]    [c.146]    [c.835]    [c.59]    [c.251]    [c.35]    [c.296]    [c.313]    [c.129]    [c.176]    [c.177]    [c.70]   
Химико-технический контроль и учет гидролизного и сульфитно-спиртового производства (1953) -- [ c.70 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ячейка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте