Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анионы

Принятые в уравнении (13) знаки отвечают условию самопроизвольного протекания процесса при Уравнение электрохимической реакции должно отвечать условию, что при работе элемента анионы внутри него перемещаются справа налево, а электроны во внешней цепи — слева направо. Поэтому > i> О тогда, когда цепь записана таким образом, что положителен правый электрод например  [c.20]

Продукты химической коррозии металлов — окисные и солевые пленки — имеют ионную структуру. В отличие от жидких электролитов с ионной проводимостью (л + а = 1) ионные кристаллы обладают различными типами проводимости ионной (п + 3 = 1), электронной ( э = 1) и смешанной (п + а + + э = 1) проводимостью (табл. 5) здесь п , и — числа переноса катионов, анионов и электронов соответственно. Если в общем случае = I, то число переноса электронов  [c.34]


Числа переноса катионов Пц и анионов соответственно равны  [c.34]

Вакансии в анионной подрешетке. . .. Аа+  [c.35]

Анионы 1 в узлах анионов 2. Ai (Aa)  [c.35]

Рис. 13. Схематическое изображение дефектов по Я. И. Френкелю а — катионных б — анионных Рис. 13. <a href="/info/286611">Схематическое изображение</a> дефектов по Я. И. Френкелю а — катионных б — анионных
Рис. 17. Схематическое изображение дефектов по Вагнеру недостаток анионов Рис. 17. <a href="/info/286611">Схематическое изображение</a> дефектов по Вагнеру недостаток анионов
Разупорядочение ионных кристаллов происходит преимущественно в той подрешетке, ионы которой обладают меньшим радиусом, более низкой валентностью и меньшей деформируемостью. Разные типы разупорядоченности иногда могут переходить один в другой при повышении или понижении температуры. Так, РЫа ввиду большой поляризуемости ионов I при низких температурах обладает катионной проводимостью, в то время как анионная проводимость становится значительной только в области более высоких температур.  [c.38]

Когда металл образует ряд окислов, то наивысший окисел обычно является проводником м-типа, а наи-низший — проводником р-типа. Если диффузия осуществляется через вакансии, а не через междоузлия, то катионы диффундируют во внутреннем, а анионы в наружном слое по направлению к поверхности раздела между двумя слоями, где происходит во многих случаях образование нового окисла.  [c.69]

Если же давление кислорода значительно снизить, то концентрация дефектов (анионных вакансий) на поверхности раздела  [c.130]

Рис. 112. Строение двойного электрического , слоя при специфической адсорбции анионов Рис. 112. <a href="/info/208869">Строение двойного</a> электрического , слоя при <a href="/info/755135">специфической адсорбции</a> анионов

Потенциал нулевого заряда металла зависит не только от природы металлов, но и от адсорбции поверхностно активных веществ, которые могут сдвигать потенциал нулевого заряда. Так, адсорбция анионов сдвигает его в сторону более отрицательных значений, а адсорбция катионов — в сторону более положительных значений. С этой точки зрения потенциал нулевого заряда как фактор электрохимической коррозии является переходным между внутренними и внешними факторами.  [c.165]

Адсорбция поверхностно активных веществ изменяет характер и расположение электрокапиллярных кривых (рис. 123) молекулярные вещества только снижают максимум а, делая его более плоским (рис. 123, б) поверхностно активные анионы также снижают максимум с и сдвигают его в область более отрицательных  [c.169]

Рис. Н2. Распределение эквивалентной концентрации катионов анионов и электролита D целом с вблизи поверхности электрода Рис. Н2. Распределение эквивалентной концентрации катионов анионов и электролита D целом с вблизи поверхности электрода
Все анодные реакции, протекающие с участием металла и водного раствора, не содержащего комплексообразующих или осаждающих анионов (за исключением иона гидроксила), можно представить в виде одного из следующих общих уравнений  [c.217]

Эти вакансии могут перемеш,аться в решетке, а их существование обусловливает перемещение как катионов, так и анионов, при этом + а = 1 и Як = а- К ЭТОМу ТИПу ОТНОСЯТСЯ ТЭКИб соединения как Na l, КС1 и др.  [c.36]

Перемещение анионов осуществляется по анионным вакансиям, а электронов —в междоузлиях, при этом + Пд = 1. К этому типу относятся такие соединения, как а = FejOg, TiOj и др.  [c.37]

Механизм, который предложили Кабрера и Мотт (J949 г.), исходит и из существования на металле образовавшейся в процессе хемосорбции кислорода пленки, в которой ионы и электроны движутся независимо друг от друга. При низких температурах диффузия ионов через пленку затруднена, в то время как электроны могут проходить через тонкий еще слой окисла либо благодаря термоионной эмиссии, либо, что более вероятно, вследствие туннельного эффекта (квантово-механического процесса, при котором для электронов с максимальной энергией, меньшей, чем это требуется для преодоления барьера, все же характерна конечная вероятность того, что они преодолеют этот барьер, т. е. пленку), обусловливающего высокую проводимость окисной пленки при низких температурах. При этом на поверхности раздела металл— окисел образуются катионы, и на поверхности раздела окисел— газ—анионы кислорода (или другого окислителя). Таким образом, внутри окисной пленки создается сильное электрическое поле, благодаря которому главным образом ионы и проникают через пленку, скорость роста которой определяется более медленным, т. е. более заторможенным, процессом.  [c.48]

Диффузия металла (по данным Вагнера, катионов Me +) н кислорода (по Вагнеру, анионов 0 ) в слое твердого защитного окисла Mejdmnn может осуществляться по одному из двух возможных механизмов (рис. 35) 1) движение ионов в междо-узельном пространстве кристаллической решетки 2) движение ионов по пустым узлам решетки.  [c.60]

Эти механизмы диффузии имеют место при росте защитных пленок первый — при образовании пленок ZnO, dO, BeO, AI2O3 и др. (рис. 35, а), второй — при образовании пленок с пустыми катионными или анионными узлами в кристаллической решетке, например Си О, FeO, NiO, СоО (рис. 35, б), a-FeaOg, Т1О2 (рис. 35, в) и др. Диффузия катионов в защитной пленке для соблюдения электронейтральности сопровождается одновременным перемещением в том же направлении эквивалентного числа электронов в междоузлиях при первом механизме и по электронным дыркам (катионам с более высокой валентностью) при втором механизме.  [c.60]

Для ряда сплавов было установлено, что менее благородные металлы Me (Са, Сг, Si, Ti, Li и Mn в меди) образуют легко различимые отдельные слои (прилегающие к поверхности сплава), на которых образуется окисел более благородного легируемого металла Mt (закиси меди Си О). Для того чтобы эти промежуточные слои оказывали защитное действие, необходимо выполнение следующих условий-. I) промежуточный слой должен образовывать когерентное (сцепленное) покрытие на металле без образования таких дополнительных каналов диффузии, как трещины или проницаемые межзеренные границы 2) скорости диффузии катионов (Ме"+ и М "+) и анионов в этом слое должны быть малы 3) пов.ерхност-пые окислы не должны образовывать легкоплавких эвтектик.  [c.108]


Дальнейшее развитие теории строения двойнрго электрического слоя было дано Е работах А. Н. Фрумкина и его школы, Грэма и др. По Грэму, в плоской (гельмгольцевой) части двойного слоя имеется внутренняя плоскость электрических центров специфически адсорбируемых ионов (по Грэму — только анионов), которые могут подойти на более близкие расстояния бадс, с соответствующим этой плоскости потенциалом градс (рис. 112).  [c.160]

Рис. 123. Влияние молекулярных веществ (в), поверхностно активных анионов (а) и катионов (б) па электрокапнллярную кривую ртути в растворе KNO> Рис. 123. Влияние молекулярных веществ (в), <a href="/info/106511">поверхностно активных</a> анионов (а) и катионов (б) па электрокапнллярную кривую ртути в растворе KNO>
Металлические электроды первого рода — это обратимые от носительно катиона металла электрода. Металлические элек троды второго рода состоят из металла, покрытого слоем его труд норастворимой соли и погруженного в раствор какой-нибудь легко растворимой соли с тем же анионом Л—Me  [c.174]

Участки металла, соприкасающиеся с более концентрированными растворами солей с активным анионом, являются анодами (рис. 132, ж), а с растворами пассивирующих солей, наоборот, — катодами  [c.189]


Смотреть страницы где упоминается термин Анионы : [c.12]    [c.22]    [c.32]    [c.27]    [c.35]    [c.35]    [c.36]    [c.36]    [c.36]    [c.37]    [c.38]    [c.38]    [c.39]    [c.39]    [c.39]    [c.61]    [c.63]    [c.110]    [c.130]    [c.150]    [c.160]    [c.160]    [c.161]    [c.164]    [c.191]   
Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.363 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.15 ]

Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.28 ]

Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.28 , c.376 ]



ПОИСК



Адсорбция анионов на катоде

Активирующие анионы

Анион и ро ванне воды

Анион итовые материалы

Анион фильтры

Анион-радикалы

Аниониты

Аниониты селективность

Аниониты сильноосновные

Аниониты слабоосновные

Аниониты смешанной основности (полпфункциональные)

Аниониты физико-химические свойства

Анионная зона

Анионы карбонилов металлов

Анионы угольной кислоты

Анионы, определение

Анодная пассивация влияние природы аниона электролита

Анодное растворение металла влияние природы аниона

Вишневский И. И., Скрипак В. Н. Рассеяние фононов анионными вакансиями в решетке шпинели

Влияние анионов

Влияние анионов на кинетику анодного растворения амальгамных электродов

Влияние анионов на кинетику растворения твердых металлов

Влияние природы аниона электролита на коррозию и пассивацию металлов

Вывод аниона подобий Рейнольдса из уравнения Нааье-Стоса

Глобус иави1 анионный

Ингибиторы анионного типа

Ингибиторы с анионом типа

Ионирование воды в анионитах, регенерируемых раствором едкого натра

Ионирование воды в анионитах, регенерируемых раствором извести

Исследование процесса фильтрования раствора поваренной соли через анионит в SO-форме

Коррозия влияние природы аниона

Лапотышкина. К вопросу изучения динамики поглощения анионов

Нави анионные средства Компасы. Ошибки компаса. Индукционный компас Пионер. Дистанционный компас ТелепоЙнт (акц об-ва Пио. Ги окомпас. Садиоком ас Радиоискатель направлении Радиомаяк. Система слуховых р диомаяков. Система гизуальных радиомаяков. Радиоотметчики Приемы использования радиооиент ронки. Радиосредства для слепых посадок Система радиомаяков и радиоприемников. Система посадочных лабелеи. Высотомеры. Вы отомер анероидниго т па. Чу стнит льный высотомер Колсмена. Звуковой высотомер Дженерал электрик4. Радиослежка зй шарами-зондами

Обескремниваиие воды анионитами

Окисление анионами среды

Окисляющие анионы

Ориентировочный срок службы анионитов в фильтрах водоподготовки от смены до смены загрузки (по данным ВТИ)

Пассивность железа в серной кислоте и адсорбция анионов. А. М. Сухотин, М. В. Михалева

Питтинг анионов галогенов влияни

Плотникова, В. И. Лысенко, А. Я. Машуков. Бесколо-ночное применение анионита при определении кадмия, свинца и цинка в железистых и медистых материалах

Проводимость анионная

Проводимость анионная Шоттки

Проводимость анионная зависимость от температур

Проводимость анионная смешанная

Прохорова. Технологические характеристики сильноосновных анионитов

Разделение ниобия и тантала с помощью анионитов

Технологический процесс получения кватершзированного фосфорсодержащего анионита ЧФО

Улита) анионов I" влияние

Участие анионов в анодном процессе

Электролиты с добавками фторида и других анионов, содержащих фтор

Электрохимическое восстановление анионов

Электрохимическое восстановление катионов и кислородсодержащих анионов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте