Химия

 


 

Производство

Сырье и энергия
Сера и серная кислота
Связанный азот
Удобрения и химикаты
Силикаты
Кислоты щелочи хлор
Металлы
Алюминий
Чугун и сталь
Полупроводники
Топливо
Органический синтез
Синтетические соединения
История химии



Яндекс.Метрика

Кинетика электродных процессов

В настоящее время кинетика электродных процессов стала одним из ведущих разделов современной электрохимии. Это быстро развивающееся направление, в разработке которого большое место занимают исследования советских электрохимиков. Новейшие измерения емкости, кривых заряжения, смачиваемости, определение адсорбции, исследование электрокапиллярных эффектов и электрокинетических явлений, фотогальванического эффекта и т. д. впервые позволили детально выяснить строение реальной границы раздела металл—раствор.
На основе изучения механизма электродных процессов удалось выяснить, что энергия гальванического элемента— результат химической реакции у электрода. В связи с этим основные усилия электрохимиков в последние 30-40 лет были направлены на изучение физико-химических свойств ионов и поведения их электронов (работа выхода электрона, процессы сольватации и адсорбции ионов) в г жидкой и газовой фазах и механизма электродных процессов при взаимодействии ионов с поверхностью металлов.
В 50-е годы стали отчетливо вырисовываться народнохозяйственные задачи, потребовавшие усиления работ в области электрохимической кинетики: создание электрохимических генераторов (топливных элементов), непосредственно и непрерывно превращающих энергию топлива в электрическую2; разработка электрохимических преобразователей для средств автоматизации, контроля и управления, обладающих рядом ценных качеств, в частности способностью работать в области низких частот; создание методов электросинтеза органических соединений, позволяющих получать продукты высокой степени чистоты, и т. д. В связи с этим в последнее время приобрели большую актуальность исследования электрохимических процессов и строения границы металл — электролит, а также изучение механизма процессов в электрохимических источниках тока, главным образом в топливных элементах, в электрохимических преобразователях.
В настоящее время проводятся обширные исследования по коррозии металлов1, по электрохимическим методам обработки металлов: электрохимической размерной обработке, основанной на интенсивном анодном растворении при высоких плотностях тока, электрохимическому шлифованию. Процессы электрополировки нашли широкое практическое использование при обработке жаростойких сплавов, применяемых для авиационных двигателей. Широкое распространение получил метод электрохимической защиты подземных и морских сооружений. Внедрен способ защиты газопроводов и нефтепроводов. Созданы ингибиторы коррозии, позволяющие увеличить сроки хранения металлических изделий. Синтезирован новый класс соединений (соли аминов и нитробензойных кислот), обнаруживших высокие защитные свойства по отношению к черным и цветным металлам.
В настоящее время существует мощная электрохимическая промышленность, базирующаяся на научных исследованиях процессов электроосаждения и электрорафинирования металлов, физико-химических свойств и электролиза расплавленных электролитов, коррозионных процессов и разработки методов борьбы с коррозией. Прослеживается тесное взаимодействие между теоретическими и прикладными работами при производстве электрохимических источников тока—элементов и аккумуляторов. В последнее время сконцентрировано внимание на проблеме топливных элементов.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200


Интересное



 

© 2011 Химическая промышленность
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием прямой индексируемой ссылки на источник.