Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перезарядка

Рис. XX, 6. Распределение потенциала при перезарядке поверхности вследствие сильной специфической адсорбции анионов. Рис. XX, 6. <a href="/info/308053">Распределение потенциала</a> при <a href="/info/8713">перезарядке поверхности</a> вследствие сильной <a href="/info/3661">специфической адсорбции</a> анионов.

Рис. 113. Схема перезарядки поверхности металла при анодной поляризации Рис. 113. Схема <a href="/info/8713">перезарядки поверхности</a> металла при анодной поляризации
    Реакции электрического окисления и восстановления включают в себя широкий круг процессов от простейшей ионной перезарядки до сложных превращений, лежащих в основе органического электросинтеза. Процессы электрохимического восстановления и окис- [c.428]

    Полагают, что уже в простых редокси-реакциях (ионная перезарядка) адсорбционные явления влияют на электродную кинетику. Действительно, в ходе реакции электровосстановления из ионов высшей валентности М (первичные ионы) получаются ионы низшей валентности М" (вторичные ноны), которые при выбранном режиме электролиза не подвергаются дальнейшему восстановлению. Ионы М" возникают на том же месте, где находились ранее ионы М . Если они не будут затем беспрепятственно удаляться с поверхности электрода, то скорость процесса восстановления упадет, поскольку затруднится подход способных к восстановлению частиц и уменьшится их поверхностная концентрация. Чтобы покинуть поверхность электрода, вторичные ионы должны преодолеть [c.445]

    Проверку пригодности заряда (один раз в год) и перезарядку пенных огнетушителей производят в соответствие с Инструкцией по эксплуатации ручных химических пенных огнетушителей . [c.376]

    Если электропроводность объясняется перезарядкой ионов, зонная теория полупроводников, по-видимому, в простейшем виде неприменима не происходит полного вырождения уровней валентных электронов в отдельных ионах, а сохраняется периодичность в энергетическом спектре валентных электронов кристалла. Катионы решетки находятся в потенциальной яме, так что переход электрона от катиона к катиону требует энергии активации, а длина свободного пробега электрона соответствует междуатомным расстояниям в кристаллической решетке. В таком случае энергия активации определяется не только параметрами атома, образующего катион (т. е. в конечном счете его положением в таблице Менделеева), но и межатомными расстояниями в кристалле, что указывает на значение геометрических параметров кристалла в отношении его каталитической активности. [c.29]


    Аналогично протекает процесс перезарядки ионов олова и (рмс. 14.3). Одиако в отличие от ир( дыдущего случая здесь возможны два варианта переноса элсктро-Н01 или одновременно в одном акте [c.292]

    Радиационно-химические газофазные процессы. Действие ионизирующих излучений на газы приводит к таким процессам, как ионизация, образование отрицательного иона, перезарядка частиц, мономолекулярные превращения первичных ионов, бимолекулярные ион-мо-лекулярные реакции и нейтрализация ионов [17]. Подобные же элементарные процессы могут протекать и под воздействием электрического разряда, коротковолнового ультрафиолетового излучения и др. Однако радиационное воздействие имеет особенности, позволяющие создать промышленные технологические процессы. [c.182]

    Существование между твердым телом и раствором наряду с общим скачком потенциала также -потенциала следует учитывать при разработке теории строения двойного электрического слоя. Эта теория должна объяснить не только причины появления элек-трокинетического потенциала, но и характер его изменения с составом раствора и, в частности, явление перезарядки поверхности. [c.234]

    Для направленного регулирования процессов переноса влаги и ионов в торфе широкие возможности открывает применение ПАВ, способных избирательно адсорбироваться на границе раздела фаз даже при малой концентрации в ра створе. Как видно из рис. 4.13, АПАВ снижают коэффициент диффузии воды в торфе (йт), а КПАВ — увеличивают. Введение в торф АПАВ интенсифицирует термическую подвижность влаги, а введение КПАВ (в интервале концентраций, не обеспечивающих перезарядки поверхности твердой фазы) снижает ее [c.80]

    Факт образования второго слоя на поверхности мицелл и сопровождающая его перезарядка мицелл подтверждаются результатами исследования электрокинетических явлений, происходящих при данных концентрациях ПАВ в суспензии петролатума. Для этого суспензию твердых углеводородов помещали в вертикальную ячейку с круглыми параллельными электродами, на которые подавали напряжение. При концентрации присадки АФК 0,001% (масс.) наблюдалось просветление у положительного электрода, осаждение частиц твердых углеводородов происходило на отрицательном электроде, т. е. частицы имели положительный заряд. При концентрации присадки 0,0057о (масс.) не происходит осаждения ни на одном из электродов и наблюдается явление меж-электродной циркуляции, что говорит об отсутствии у частиц устойчивого заряда. При более длительном действии поля на частицы твердых углеводородов происходит осаждение на положительном электроде. При введении 0,01% (масс.) присадки в суспензию петролатума осаждение происходит на положительном электроде, т. е. частицы имеют отрицательный заряд. Следовательно, при определенных концентрациях присадки происходит перезарядка мицелл, что еще раз свидетельствует об образовании второго слоя на их поверхности. Дальнейшее увеличение концентрации присадки (область IV) приводит к тому, что молекулы ПАВ начинают образовывать сферические мицеллы Гартли, в которых [c.180]

    Взрыв ацетиленового генератора типа вода на карбид может произойти также если вынуть зарядный ящик из реторты для перезарядки, когда еще не весь карбид разложился и не все секции ящика заполнены водой, так как при открывании реторты в ней образуется ацетиленово-воздушная смесь, взрывающаяся в присутствии разогретого карбида кальция. [c.75]

    Рели ири реакции электровосстановления положительный заряд первичных ионов меньше, чем вто)ичных, то трудности, вызванные 1еобходимост1,10 десорбции последних, должны быть большими. Это, иапример, наблюдается при восстановлении ионов СеО + до Се . Наибольших то[.)Можеиий следует ожидать в том случае, когда первичные иоиы при электровосстановлении заряжены отрицательно, а вторичные — положительно (восстановление иона мета-ванадата УОз до ванадил-иона / 0 +). Эти предположения согласуются с опытными данными, полученными ири перезарядке ионов железа, церия, таллия, ванадия и молибдена. [c.446]

    Кинетику коррозии металлов с водородной или кислородной деполяризацией можно исследовать непрерывно при помощи объемных показателей, применяя для этого объемные методы. На рис. 335 приведен общий вид установки для определения скорости коррозии металлов с водородной деполяризацией по объему выделяющегося водорода. Заполнение бюреток в начале опыта и при их периодической перезарядке в процессе испытания осуществляется засасыванием коррозионного раствора с помощью водоструйного насоса. [c.448]

    При отсутствии в лаборатории централизованной газовой сети можно пользоваться баллонами со сжиженным газом, регулярную перезарядку которых нетрудно организовать. [c.87]

    Присоединение электронов как стадия, определяющая кинетику электровосстановления. Подобный случай отвечает концепции замедленного разряда и осуществляется, по-видимому, на любых электродах. Акт разряда с ирисоединением одного или двух электронов часто исчерпывает собой суммарную электрохимическую реакцию. Примером этого служат ироцоссы ионной перезарядки [c.435]


    Концентрация присадки от 0,01 до 0,05% (масс.) (область П1), очевидно, уже достаточна для перезарядки мицелл, и на их поверхности начинает образовываться второй слой. При этом молекулы ПАВ ориентируются полярными группами внутрь мицелл, а углеводородные цепи направлены в сторону дисперсионной среды. Развитие поверхности идет очень интенсивно, и присадка, вводимая в суспензию петролатума, концентрируется преимущественно в церезине, на что указывает снижение его и а при одновременном повышении этих показателей для фильтрата обезмасли-вания. Образующиеся крупные агрегаты частиц твердых углеводородов повышают проницаемость осадка на фильтре, и скорость фильтрования достигает максимальных значений. В конце этой области концентраций присадки заканчивается построение второго слоя. [c.180]

    При наличии сильной специфической адсорбции ионов, происходящей под действием химических сил или сил Ван-дер-Ваальса, например адсорбции аниона на поверхности ртутного электрода, общий заряд ионов в плотном слое может оказаться больше заряда поверхности электрода. Такое явление называется перезарядкой поверхности. В этом случае потенциал на расстоянии ионного радуса от поверхности электрода (-ф -потенциал) имеет знак, противоположный знаку разности потенциалов между электродом и раствором. Распределение потенциала в двойном электрическом слое в этом случае схематически представлено на рис. XX, 6. [c.538]

    Если в ходе окислительно-Босстановительной реакции изменяется не только число зарядов реагирующих частиц, но и их состав, то наблюдается дальнейшее увеличение активационной поляризации. Примерами таких процессов могут служить реакции перезарядки ионов церия и ванадия [c.431]

    Дo.vIкpaты применяются для подъема оборудования на небольшую высоту, выверки и установки оборудования на фундаменте. Грузоподъемность винтовых домкратов составляет 30—200 кН, высота подъема груза равна 100—350 мм. Гидравлические домкраты имеют грузоподъемность 200—2000 кН и высоту подъема груза 60 -150 мм. Высота подъема может быть увеличена при использовании нескольких циклов подъема с установкой подкладок иод оборудование, а затем под домкраты с перезарядкой домкратов. Грузоподъемность может быть повышена при использова- [c.278]

    Х18Н9 в растворах На504) обусловлено сдвигом потенциала нулевого заряда металла при хемосорбции с соответствующей неблагоприятной для коррозионного процесса перезарядкой поверхности металла. [c.350]

    Задача 2.3. Определить уровень механизации труда (в процентах) прессовщика цеха по производству изделий из амииопласта в течение смены (420 мин), если он занят машинной работой 290 мин, а остальное время — ручной (перезарядка прессов и регулировка давления). [c.21]

    Имеются такж1 указания, что колебательно-возбужденные частицы могут возникать в результате перезарядки ионов [385], а также в результате вторичных нроцеесоп химического взаимодействия образующихся при электронной бомбардировке положительных ионов с нейтральными молекулами. К такому. заключению приводят, в частности, данные Франкевича (см. [1371), изучавшего вторичные процессы типа Н2О+ 4- Н3О = Н3О+ + + ОН. Наконец, колебательно- и вращательно-возбужденные молекулы образуются также нри рекомбинации атомов и радикалов. [c.177]

    Зависимости сечепия от кинетической энергии частиц для перепонапспой перезарядки им( ют вид, аналогичный функции ионизации и возбуждения (см. ниже). Здесь дефект резонанса играет такую же роль, как и потенциалы ионизации и возбунщепия в функциях ионизации и возбуждения тяжелыми частицами. Правда, для многоатомных частиц из-за пересечений нотенциаль- [c.187]

    С другой стороны. х()])0Ш0 известен и другой тип реакций — с переносом ллектрона,— так называемые процессы перезарядки, т. е. окисления-восстапоБления. [c.191]

    Различают симметричную перезарядку, в которой участвуют hohjj и нейтральные частицы одного и того жг газа, например  [c.191]

    И если при симметричной перезарядке атомных ионов и атомов практически всегда имеет место резонанс, обусловливающий максимальное сечепие процесса, то при несиммет1)ичной перезарядке резонанс, как правило, не имеет Me ia (нерезонанснан перезарядка). [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Перезарядка: [c.233]    [c.241]    [c.261]    [c.265]    [c.269]    [c.360]    [c.371]    [c.371]    [c.417]    [c.428]    [c.446]    [c.331]    [c.275]    [c.81]    [c.161]    [c.19]    [c.180]    [c.102]    [c.181]    [c.188]    [c.191]   
Смотреть главы в:

Ионизованные газы -> Перезарядка


Очистка воды коагулянтами (1977) -- [ c.113 ]

Ионизованные газы (1959) -- [ c.132 ]

Молекулярный масс спектральный анализ органических соединений (1983) -- [ c.179 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 (1952) -- [ c.167 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 (1961) -- [ c.197 ]

Электроника (1954) -- [ c.93 , c.130 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.0 ]

Электрические явления в газах и вакууме (1950) -- [ c.192 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.317 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоклав-прессы перезарядка

Автоматизация процессов перезарядки форм

Алюминия гидроокись, золь перезарядка

Двойной электрический слой перезарядка поверхности

Измерение эффективного сечения перезарядки

Ионная перезарядка

Ионно-молекулярные реакции, перезарядка и измерение сечений

Каналовые лучи перезарядка

Коагуляция перезарядка частиц

Коллоидные перезарядка

Коллоидные частицы перезарядка

Коллоиды перезарядка

Линии перезарядки

Неправильные ряды при коагуляции. Перезарядка

Опыт Ш. Явление перезарядки золей при действии электролитов

ПОДВИЖНОСТЬ И ПЕРЕЗАРЯДКА

Паули резонанса для перезарядки

Пашена серия двойная перезарядка

Пашена серия перезарядка

Пашена серия перезарядки реакци

Перезарядка белков

Перезарядка в тлеющем разряде

Перезарядка вулканизаторов

Перезарядка вулканизационных аппаратов

Перезарядка генераторов

Перезарядка золей

Перезарядка золей j Плазма

Перезарядка золей Перекристаллизация

Перезарядка золей Плавление

Перезарядка золей газоразрядная

Перезарядка золей изотермическая

Перезарядка измерение

Перезарядка ионов

Перезарядка ионов на молекулах

Перезарядка ионов-переносчиков

Перезарядка коллоидных части

Перезарядка мицелл

Перезарядка поверхности

Перезарядка резонансная

Перезарядка эндотермическая

Полосы перезарядки

Потенциал изменение при перезарядке

Потенциал перезарядки

Прессформы автоматическая перезарядк

Прессы электромагнитный для перезарядки форм

Процессы перезарядки

Процессы перезарядки комплексов металлов

Разгрузка и перезарядка генераторов

Реакции двойной перезарядки

Реакции однократной перезарядки

Реакции перезарядки

Реакции перезарядки отрицательных ионов

Реакции перезарядки положительных ионов

Реакции перезарядки с участием иона

Серебра иодид, золь перезарядка частиц

Токи обмена при перезарядке комплексов металла

Формы вулканизационные перезарядка

Электрет перезарядка

Электромагнитный пресс для перезарядки форм

Эффективное поперечное сечение перезарядки

Явление и перезарядка

обратимые необратимые оптические свойства перезарядка получение и применение структура

четность реакция перезарядки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте