Образовавшийся атом - водород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Образовавшийся атом - водород

Cтраница 1


1 Схема ионной электропроводности электролита. [1]

Образовавшиеся атомы водорода соединяются в молекулы На, причем на катоде происходит выделение газообразного водорода.  [2]

Образовавшиеся атомы водорода адсорбируются катодом или объединяются в молекулы Н2 - в любом случае они сильно поляризуют катод. Невосстановившиеся молекулы кислорода на поверхности катода расходуются, что также приводит к поляризации.  [3]

В дальнейшем образовавшиеся атомы водорода соединяются в молекулы, образуют пузырьки газообразного водорода, отрывающиеся от поверхности металла и удаляющиеся из раствора. Этот процесс может продолжаться до полного растворения железа.  [4]

В случае полиэтилена образовавшиеся атомы водорода отщепляют другие атомы водорода или рекомбинируют. В случае полистирола они также присоединяются к фенильной группе, однако сшивание при этом происходит в большей степени, чем выделение молекул водорода, тогда как в случае полиэтилена наблюдается совершенно противоположная картина, так как в этом полимере нет ненасыщенных связей. Полидиены в этом отношении ведут себя подобно полистиролу. Исследование дейтерированных образцов также показывает, что в случае полистирола выделяемый водород отщепляется из всех возможных положений в мономерном звене. По-видимому, сшивание тоже происходит не только в каком-то исключительном специфическом положении.  [5]

Механизм Фольмера - Тафеля отвечает тому случаю, когда замедленно протекает разряд, а отвод образовавшихся атомов водорода осуществляется их рекомбинацией. По механизму Фольмера - Гейровского, замедленной стадией по-прежнему будет разряд, но удаление атомов водорода происходит путем их электрохимической десорбции. По механизму Тафеля - Гориучи, рекомбинация водородных атомов определяет скорость всего процесса и в то же время обеспечивает отвод атомов водорода, образующихся в результате разряда, протекающего без торможений.  [6]

Механизм Фольмера - Тафеля отвечает тому случаю, когда замедленно протекает разряд, а отвод образовавшихся атомов водорода осуществляется их рекомбинацией. По механизму Фольмера - Гейровского замедленной стадией по-прежнему будет разряд, но удаление атомов водорода происходит при их электрохимической десорбции. По механизму Тафеля - Гориучи рекомбинация водородных атомов определяет скорость всего процесса и в то же время обеспечивает отвод атомов водорода, образующихся в результате разряда, протекающего без торможений. В основе механизма Гейровского - Гориучи лежит предположение о том, что скорость определяется стадией электрохимической десорбции, являющейся одновременно наиболее эффективным способом удаления адсорбированного водорода. При диффузном механизме все стадии протекают быстрее, чем удаление молекулярного водорода, растворенного в слое электролита, который примыкает к поверхности электрода. Кроме перечисленных, возможны также и другие кинетические варианты протекания процесса катодного выделения водорода. Так, например, может оказаться, что константы скоростей двух или большего числа стадий мало отличаются друг от друга. Тогда при изменении условий, в которых происходит реакция, один механизм может замениться другим. При постоянных условиях на одном и том же электроде вследствие неоднородности его поверхности могут существовать участки, где выделение водорода совершается различными путями.  [7]

Механизм Фольмера - Тафеля отвечает тому случаю, когда замедленно протекает разряд, а отвод образовавшихся атомов водорода осуществляется их рекомбинацией.  [8]

Механизм Фольмера - Тафеля отвечает тому случаю, когда замедленно протекает разряд, а отвод образовавшихся атомов водорода осуществляется их рекомбинацией. По механизму Фольмера - Гейровского, замедленной стадией по-прежнему будет разряд, но удаление атомов водорода происходит путем их электрохимической десорбции. По механизму Тафеля - Гориучи, рекомбинация водородных атомов определяет скорость всего процесса и в то же время обеспечивает отвод атомов водорода, образующихся в результате разряда, протекающего без торможений.  [9]

Механизм Фольмера - - Тафеля отвечает тому случаю, когда замедленно протекает разряд, а отвод образовавшихся атомов водорода осуществляется их рекомбинацией. По механизму Фольмера - Гейровского, замедленной стадией по-прежнему будет разряд, но удаление атомов водорода происходит путем их электрохимической десорбции. По механизму Тафеля - Гориучи, рекомбинация водородных атомов определяет скорость всего процесса, и в то же время обеспечивает отвод атомов водорода, образующихся в результате разряда, протекающего без торможений. В основе механизма Гейровского - Гориучи лежит предположение, что скорость определя ется стадией электрохимической десорбции, являющейся одновременно наиболее эффективным способом удаления адсорбированного водорода. При диффузионном механизме все стадии протекают быстрее, чем удаление молекулярного водорода, растворенного в слое электролита, примыкающем к поверхности электрода.  [10]

При дальнейшей поляризации деформация ионов гидроксония увеличивается - и в конце концов протон отрывается от молекулы воды и нейтрализуется, а образовавшиеся атомы водорода адсорбируются на металле. Точка А отвечает равновесному состоянию. При разряде протон передвигается к поверхности электрода, при этом на частичную дегидратацию его затрачивается работа и потенциальная энергия системы возрастает.  [11]

При дальнейшей поляризации упомянутая выше деформация ионов гидроксония увеличивается и в конце концов протон отрывается от молекулы воды и мгновенно нейтрализуется, а образовавшиеся атомы водорода адсорбируются на металле.  [12]

Катодная реакция в случае водного раствора складывается из следующих стадий: 1) перенос и диффузия ионов Н3О к двойному электрическому слою, 2) перенос этих ионов к поверхности электродов, 3) нейтрализация заряда ионов электронами, 4) соединение образовавшихся атомов водорода в молекулы и 5) выделение молекулярного водорода в виде газовых пузырьков.  [13]

Электроны переходят через внешнюю цепь к медной пластине и нейтрализуют положительные ионы водорода, подошедшие к этой пластине через границу раствор - медь. Образовавшиеся атомы водорода объединяются в молекулы, на поверхности меди наблюдается выделение пузырьков газообразного водорода.  [14]

Первым этапом растворения Н является адсорбция молекул Н2 на поверхности металла и их диссоциация. Образовавшиеся атомы водорода занимают положения в междоузлиях или замещают вакансии кристаллической решетки.  [15]



Страницы:      1    2