Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схема включения для электролиза

    Если электролизер снабжен вольтметром и регулятором напряжения или соответствующим образом подключенным реостатом (вспомните схему включения), в каждом опыте определите напряжение начала электролиза и сравните с вычисленным значением ЭДС соответствующего гальванического элемента (см. таблицу стандартных электродных потенциалов). Объясните причины возможных рас.хождений. [c.362]


Рис. 56. Схема включения прибора для электролиза Рис. 56. <a href="/info/1702452">Схема включения прибора</a> для электролиза
    В ванне используется только параллельное включение электродов. Схемы включения ванн в серию (системы ошиновки ванн) при электролизе цинка аналогичны электролитическому рафинированию меди (см. рис. 6). Наибольшее распространение имеет система Уокера. [c.64]

    Переменный ток напряжением 220 в повышают до 400 в с помощью универсального источника питания (/) и в цепь включают реостат (2). Величину и постоянство тока электролиза контролируют миллиамперметром (3), последовательно включенным в цепь, которую замыкают переключателем (4). Переключатель (4) рассчитан на два положения. В первом положении происходит замыкание цепи электролитической ячейки (6), во втором — цепи переменного сопротивления потенциометра (5), предназначенного для сохранения постоянства тока в цепи при отключении ячейки. Ячейка (б) состоит из двух изолированных между собой камер. Одна из них — генерационная — стеклянный сосуд с пришлифованной крышкой, имеющая четыре отверстия для трех электродов генераторного (7), индикаторного (5) и электрода сравнения (9) и одного конца соединительного мостика, который обеспечивает электролитический контакт между двумя камерами. Вторая электродная камера — стакан с растворном инертного электролита, в который помещают вспомогательный электрод (10) и второй конец соединительного мостика. В схему включен рН-метр (11) с двумя электродами индикаторным стеклянным электродом (8) и электродом сравнения — насыщенным каломельным элементом, опущенным в ячейку (6) с титруемым раствором. [c.417]

    Опыты по электролизу растворов солей проводят в и-образной трубке, в которую наливают соответствующий раствор и вставляют угольные электроды, соединяющиеся с источником тока (на рис. 39, а дана схема включения прибора с выпрямителем). [c.49]

    Опыт 6. Получение едкого натра электролизом раствора поваренной соли, а) В П-образную трубку наливают насыщенный раствор поваренной соли, в который опускают угольные электроды. К ним хорошо прикручена медная проволока (рис. 89). Электроды соединяют с аккумулятором (напряжение 8—10 в) или через выпрямитель включают в электрическую сеть. (Схему включения см. на рис. 39, стр. 49.) В катодном пространстве выделяются пузырьки водорода и едкий натр. Щелочь обнаруживают путем прибавления раствора фенолфталеина (образуется малиновая окраска). В анодном пространстве накопляется хлор, присутствие которого доказывают приливанием раствора какого-либо красителя, например фуксина (он обесцвечивается). Если учащиеся уже знают, что хлор более активен. [c.176]


    Практически в лабораторных условиях электролиз проводят в стеклянных электролизерах (стеклянные ванны прямоугольной формы). Могут быть две схемы включения электролизера (рис. 43). Реостат 2 должен иметь [c.62]

    Электрическая схема включения отдельных приборов, применяемая в данной работе,— общая и для других работ по электролизу, приведена на рис. 15. [c.71]

    Кулонометрическое титрование хроматов электролитически генерированными ионами двухвалентного железа. Электролиз проводят при постоянной силе тока. Схема включения показана на рис. 58. В качестве источника постоянного тока можно использовать батарею Б сухих элементов или кенотронный выпрямитель напряжение 200—250 б, регулируемое сопротивление 20 000—25 ООО ом, шкала миллиамперметра мА 10 — 50 ма А — ячейка для электролизера, К — ключ. Электролизер представляет [c.231]

    В отечественных кремниевых и ртутных выпрямительных установках, предназначенных для питания электролиза, более употребительна мостовая схема включения вентилей. При выпрямлении однофазного тока в сети постоянного тока возникают пульсации, так как постоянный ток следует за изменениями абсолютной величины переменного тока. Для снижения пульсации в сети постоянного тока суммируют выпрямленные фазовые токи многофазного переменного тока. [c.405]

    Схема всей цепи показана на рис. XV. 4. В цепь может быть включен один или несколько кулометров. Миллиамперметр служит лишь для установки необходимой силы тока. В качестве кулометра его применять не следует из-за возможных колебаний силы тока во время электролиза. [c.204]

    Электролиз проводят в электролите № 2. Схема установки и подготовка катодов перед покрытием приведены в приложениях I и II. Размеры стальных катодов 2X2 см. До начала работы при включенной схеме на установке реверсирования тока подбирают посредством реле времени требуемую длительность катодного и анодного периодов. Полный период, Т, с — 7,5—8,0 катодный период, к, с —7,0 анодный период, /а, с—1,0 плотность тока. А/м — 200—400 температура, °С —20—50. [c.26]

    На рис. I изображена схема установки для проведения электролиза с последовательным включением двух (в качестве примера) электролизеров / и кулонометра 2. Замыкающие контакты 5 позволяют включать и выключать каждый электролизер в заданный момент времени. Тумблер 6 служит для включения и выключения источника постоянного тока — батареи аккумуляторов, выпрямителя. [c.265]

    Для снятия поляризационных кривых и контроля потенциала электрода в процессе электролиза используют измерительные схемы. Схема установки для измерения электродных потенциалов показана на рис. П. В цепь поляризующего тока включен реостат, играющий роль делителя напряжения постоянного тока (/ ), Для расширения интервала и более плавного регулирования тока, что необходимо для получения поляризационных зависимостей, служит реостат Лз. [c.265]

    Электролиз. Процессы электрорафинирования и электроэкстракции обычно проводят в электролизерах ящичного типа, устанавливаемых вплотную друг к другу. В каждом электролизере имеется большое число чередующихся анодов и катодов, включенных по току параллельно. На рис. 6.3 показана схема электролизера для рафинирования меди. [c.253]

    В схему должен быть включен интегратор тока. В лабораторных исследованиях прн проведении электролизов с небольшими количествами исходных веш.еств можно нспользовать серебряный илн газовый кулонометр, однако целесообразнее применять электронный нли электромеханический интегратор. [c.229]

    Проведение измерений. Исследуемый раствор и электроды помещают в сосуд для электролиза и собирают установку согласно схеме, приведенной на рис. 141. При изучении катодных процессов средний электрод присоединяют к отрицательному полюсу источника тока, два крайних—к положительному. В случае изучения анодных процессов порядок включения электродов соответственно меняется. [c.345]

    Вспомогательный электрод, включенный в схему, должен иметь большую площадь поверхности и более или менее постоянный потенциал. В большинстве случаев используют насыщенный каломельный электрод. Токи, возникающие в результате электролиза на поверхности микроэлектрода, настолько малы (порядка нескольких микроампер), что практически не изменяют потенциал каломельного электрода. В установке, показанной на рис. 13.10, электрод сравнения отделен от капельного ртутного электрода диском из сплавленного стекла и пробкой из агар-агара, насыщенного хлоридом калия. В других установках электрод сравнения помещают непосредственно в анализируемый раствор и при проведении массового анализа в качестве анода цепи используют ртутное дно. [c.438]

    Схема установки для осаждения металла представлена на рис. 51, где 5 — сосуд для электролиза и — внешний источник тока Я — реостат Р — рубильник для включения тока мА — миллиамперметр Ан — анод К — железный или латунный угловой катод, имеющий форму, изображенную на рис. 49. Длина [c.118]


    В связи с большой важностью этого явления для промышленного электролиза целесообразно более подробно рассмотреть механизм включения диафрагменной рамы в электрохимические процессы и способы его предотвращения или снижения интенсивности. Наиболее обоснованным нам представляется предположение о монополярной работе диафрагменной рамы в качестве катода в результате соединения ее с катодом проводниками первого рода с большим или меньшим сопротивлением. Рама включается в электрохимический процесс по следующей схеме. Присутствующие в электролите соединения железа восстанавливаются на катоде, образуя слой металлической губки на его поверхности. Благодаря интенсивному выделению водорода на катоде частицы металлической губки отрываются от него и, осаждаясь на нижней полке рамы, образуют мостики, соединяющие электрически раму с катодной стороной биполярного электрода. В ходе работы электролизера эти мостики увеличиваются в размерах и уплотняются, а их сопротивление уменьшается, что приводит к сдвигу потенциала рамы в катодную сторону, тем большему, чем плотнее и больше мостики губчатого железа. [c.71]

    Лишь небольщое количество примесей может оставаться в перхлорате натрия в виде отдельных включений капель маточника внутри кристаллов, В случае необходимости для получения соли высокой степени чистоты применяют перекристаллизацию. Маточник после первой кристаллизации возвращают на упаривание или используют для приготовления исходного электролита, подаваемого на питание электролизеров. При такой схеме в исходном электролите могут содержаться значительные количества перхлората. В этом случае в процессе электролиза не обязательно добиваться высокой степени конверсии хлората в перхлорат, так как остаточное количество хлората вместе с примесями хроматов или фторидов вновь возвращается на электролиз с маточником после кристаллизации. [c.99]

    На рис. 149 показана схема последовательного включения блоков цинковых ванн и схематический план цеха электролиза. Пакет алюминиевых шин от щита подстанции постоянного тока подходит к торцовым ваннам здесь алюминиевые шины свариваются с медными вертикальными шинами, соединенными с головной анодной или катодной шиной, прикрепленной к длинной стороне торцовой ванны (рис. 146). На бортах ванн внутри ряда укладываются деревянные брусья, на которых осуществляется непосредственный контакт анода одной ванны с катодом соседней ванны. Однако, несмотря на экономию меди при таком устройстве, все же лучше укладывать промежуточные медные шины прямоугольного (20 X 30 мм) или 1р1 Х1 ранного сечения (32 мм) на резиновой или винипластовой изоляции, тогда даже в случае порчи контакта или выемки группы или единичных электродов [c.288]

    Рассмотрим возможные утечки тока через питание и сток крайних точек общей схемы ванн электролиза. На рис. 98 показаны блоки последовательно включенных ванн. К электрической цепи приложено напряжение U. Точка М отвечает нейтральной точке. Раствор из бачка В распределяется посредством питательных магистралей по блокам электролиза. Раствор, стекающий из ванн, поступает в магистрали tUigiEiFi и m2g2EiF и попадает в сборный бак, откуда насосом N через подогреватель Р перекачивается в напорный бачок В. [c.195]

    После проверки схемы начинают электролиз, возможно быстро устанавливая необходимую величину тока. Перед началом опыта реостат должен быть полностью включен. Опыт продолжается 1,5—2 ч. По окончании опыта катоды весовых кулонометров отмывают от электролита водой, затем спиртом и сушат в сушильном шкафу. Количество прошедщего электричества рассчитывают по привесу катодов, взвешиваемых на аналитических весах. [c.101]

    Схема включения электролизеров в серию представлена на рис. 30. В электролизеры, включенные в электрическую схему последовательно, подают раствор, содержащий 250 г/л Na l, 1—2 г/л NaF и имеющий pH = == 6,2—6,8 [34]. По электролиту электролизеры включены параллельно, т. е. электролит указанного состава подается одновременно в каждую ванну. Газы, образующиеся при электролизе в узком межэлектродном пространстве, увлекают раствор в трубопровод, где они отделяются от жидкости. Раствор поступает в сборник 2, снабженный охлаждающим змеевиком, откуда снова возвращается на электролиз. [c.53]

    Практически в лабораторных условиях электролиз проводят в стеклянных электролизерах (стеклянные ванны прямоугольной формы). Могут быть две схемы включения электролизера (рис. 42). Реостат 2 должен иметь достаточное сопротивление, особенно в случае А. Источником тока служит батарея аккумуляторов или выпрямитель 1. Изменяя сопротивление реостата, можно регулировать напряжение и силу тока, которые измеряются вольтметром 3 и амперметром 4. Плотность тока, т. е. количество ампер, подаваемых на единицу площади электродов, взаимосвязана с омическим сопротивлени- [c.54]

Рис. 15. Схема включения приборов при электролизе раствора КаС1. Рис. 15. <a href="/info/1702452">Схема включения приборов</a> при электролизе раствора КаС1.
    Технологическая п электрическая схемы цехов электролиза позволяют включать новую серию электролизеров БГК-17 полностью или группами. Порядок включения групп такой же, как серии в целом. В электрическую цепь работающей серии группа включается посредством выключения соответствующего группового шунтирующего устройства. При заполнении водородопровода и вытеснении из него воздуха концентрация кислорода в водороде временно находится во взрывоопасных пределах. Поэтому присоединение водородопровода к общей газовой сети представляет известную опасность. Учитывая это, в цехах предусмотрена возможность эвакуации водорода (в период пуска серии или группы электролизеров) при помощи паровых эжекторов через огнепреградитель — в атмосферу. [c.202]

    Для регистрации классических нолярограмм использовали самопишущий электронный полярограф LP-60. Ртутный капельный электрод имел следующие характеристики т 2.3 мг сек, т 3 сек. Ячейка конструкции [9] термостатировалась с помощью термостата U-8 с точностью +0.2°. Основную часть опытов, кроме специально отмеченных, проводили при 20°. Концентрация феноксарсониевых солей 10 г-мол/л. Кислород из исследуемых растворов удаляли током электролитического водорода. Макроэлектролиз осуществляли в электролизе типа [10]. Анодное пространство заполняли 0.1 М. раствором хлористого калия катодное — раствором, содержащим 1 -10 г-мол/л деполяризатора и 0.1 г-мол/л хлористого калия. Поляризацию электродов осуществляли от источника питания УИП-1. Величину тока измеряли миллиамперметром, напряжение на клеммах электролизера регулировали гасящим сопротивлением и контролировали вольтметром типа М-106. Величину потенциала измеряли потенциометром Р-307. Электродом сравнения служил насыщенный каломельный электрод. Коммутированные кривые записывали по II схеме включения [И]. [c.229]

Рис. 217. Схема последовательного включения спаренных ваяя для электролиза цшка с расположением анодной и катодной шин на одном борту (завод Грейт-Фоллс США) Рис. 217. <a href="/info/574541">Схема последовательного</a> включения спаренных ваяя для электролиза цшка с расположением анодной и катодной шин на одном борту (завод Грейт-Фоллс США)
    Практически в лабораторных условиях электролиз проводят в стеклянных электролизерах или в самодельных электролизерах, изготовленных, например, из органического стекла (стеклянные ваппы прямоугольной формы). Могут быть две схемы (Л и Б) включения электролизера (рис. 6). Реостат 2 должен иметь достаточное сопротивление, особенно в случае А. Источником тока служит батарея аккумуляторов или выпрямитель /. Изменяя сопротивление реостата, можно регулировать напряжение и силу тока, которые измеряются вольтметром 3 и амперметром 4. Плотность тока взаимосвязана с омическим сопротивлением ванны и напряжением. Практически плотность тока регулируется изменением подаваемого напряжения. При значительной плотности тока и при большом сопротивлетшп электролита напряжение может достигать 20—30 В. Для умсиьнгения сопротивления ванны рекомендуется расстояние между [c.25]

    Для определения чисел переноса собирают схему, изображенную на рис. Vni.9. Перед началом опыта катод медного куло-нометра электролитически покрывают медью, промывают, сушат и взвешивают. Титрованием 0,05 н. NaOH определяют концентрацию H2SO4 в исходном растворе (для титрования берут навески раствора 15—20 г). Взвешивают сосуд 1 и сухую толстую мембрану 5 (с точностью до 0,01 г) и в сосуды, /, 5, 2 наливают исходный раствор. Заполняют в перевернутом состоянии солевые мосты исходным раствором и закрывают их открытые концы съемными толстыми мембранами. Взвешенную мембрану помещают в катодный солевой мост. В сосуды 1, 5, 2 опускают солевые мосты и свинцовые электроды. Включают ток при введенном реостате (перед включением схема должна быть проверена преподавателем). Увеличивают силу тока до 40—50 мА. Через 1,5—2 ч выключают ток и сливают раствор из. солевого моста в сосуд 1 путем удаления мембраны. Взвешивают сосуд 1 вместе с мембраной (с точностью 0,01 г). Титрованием навески раствора из сосуда 1 определяют концентрацию кислоты в растворе после электролиза. Взвешивают промытый и высушенный катод кулонометра. Число переноса катиона рассчитывают, используя уравнение  [c.476]

    В работах [45,391] приведены электрические схемы, в которые включен потенциостат. На рнс. 5.13 представлена дешевая, регулируемая вр ную схема для лабораторных исследований, которую можно собрать нз элементов, имеющихся в любой органической лаборатории. Хотя электролиз органических соединений можно проводить и без контроля потенциала, целесообразно включать прибор для измерения потенциала через цепь электрода сравнения. Потенциостат значительно упрощает контроль за процессом электролиза В настоящее время существует много типов потенциостатов При выборе потенциоетата следует учитывать такие его характеристики, как выходное напряжение, мощность, время отработки потенциала и входное сопротивление в цепи электрода сравнения. При электролизе в неводных растворителях обычно к ячейке требуется приложить более высокое напряжение, чем прн электролизе в воде. Потенциостаты для обычного препаративного электролиза не должны столь быстро реагировать на изменения в системе как потенциостаты для электролиза в пульсирующем режиме. Входное сопротивление цепи электрода сравнения должно быть выше, чем сопротивление самого электрода сравнения [c.229]

    В цехе проведены работы по усовершенствованию технологической схемы и улучшению условий работы смонтирован и включен титановый холодильник для охлаждения хлоргаза, включен в работу титановый подогреватель рассола, смонтирован и включен в работу погружной насос для откачки электрощелоков из приемных баков, произведена переобвязка холодильников серной кислоты, заменен электродвигатель хлорного компрессора на более мощныЙ5 законченны работы по обвязке водородных компрессоров, заменено оольшое количество другого оборудования в отделении сушки ш перекачки хлора и водорода, коллектора в зале электролиза заменеан на тановые. В цехе проводятся испытания двух электролизеров марки ДА-60 на 60 кА, поставленных из ГДР. [c.45]

    При непрерывной схеме работы с постоянной подачей свежего электролита в электролизер и отводом из него растворов после достижения принятой степени конверсии весь процесс электролиза будет протекать в наиболее плохих условиях как по выходу тока, так и по износу электродов. Для улучшения показателей электролиза его осуществляют в каскаде электролизеров, включенных последовательно по ходу электролита. При этом в каждом электролизере каскада устангвливаются определенный состав электролита и электрохимические показатели, соответствующие этому составу. При увеличении числа электролизеров в каскаде до 4—5 наблюдается значительное улучшение показателей дальнейшее увеличение числа электролизеров в каскаде уже не сопровождается заметным улучшением. [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Схема включения для электролиза: [c.29]    [c.49]    [c.82]    [c.62]    [c.270]    [c.303]    [c.35]    [c.265]    [c.14]    [c.37]   
Химико-технические методы исследования Том 1 (0) -- [ c.444 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

включения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте