Нестационарные электрохимические процессы в ионитах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
404 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-12 20:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
542.8+544.03+544.6 (1)
Procese fizice, fiziochimice și electrice (3)
Proprietăţi şi fenomene fizice. Constante. Efecte care acţionează asupra stării şi proprietăţilor materiei (10)
Electrochimie (115)
SM ISO690:2012
КОШЕЛЬ, Н., СМИРНОВА, Е.. Нестационарные электрохимические процессы в ионитах. In: Электронная обработка материалов, 2020, nr. 6(56), pp. 41-50. ISSN 0013-5739. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4299811
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 6(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Нестационарные электрохимические процессы в ионитах

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4299811
CZU: 542.8+544.03+544.6

Pag. 41-50

Кошель Н., Смирнова Е.
 
Украинский государственный химико-технологический университет
 
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Исследованы процессы переноса ионов на модели единичной частицы ионита, в качестве которой была выбрана анионообменная мембрана МА-40. Принципиальное отличие мембранной модели ионита от самого ионита заключается в том, что на мембране можно измерить электрический потенциал внутри твердой фазы благодаря специальной конструкции измерительного устройства. В самом ионите такое измерение невозможно. Благодаря указанной особенности мембранной модели стало возможным для анализа графиков динамики потенциалов предложить простую математическая модель процесса. Изменяющиеся во времени потенциалы измеряли с обеих сторон мембраны с помощью электродов сравнения AgCl/Ag. Фиксировали динамику изменения потенциалов поверхностей мембраны во времени, которые отражают процесс установления ионообменного равновесия на границе мембрана-раствор. Рассмотрен механизм процессов переноса через междуфазную границу.

The processes of ion transport on the model of a single ion exchanger particle were studied. The anion-exchange membrane MA-40 was chosen as a model. The funda-mental difference between the membrane model of the ion exchanger and the ion exchanger itself is that the electric potential inside the solid phase can be measured on the membrane due to the special design of the measuring device. In an ion exchanger, such a measurement is impossible. Due to the indicated features of the chosen membrane model, it became possible to propose a simple mathematical model of the process for analyzing potential dynamics graphs. The time-varying potentials were measured on both sides of the membrane using AgCl/Ag reference electrodes. The dynamics of changes in the potentials of the membrane surfaces over time was recorded. The change in the membrane potentials over time reflects the process of establishing the ion-exchange equilibrium at the membrane – solution interface. The mechanism of transfer processes across the inter-phase boundary is discussed.

Cuvinte-cheie
ионит, анионообменная мембрана, ионный обмен, междуфазный перенос, ионообменное равновесие, электрический потенциал, математическая модель,

on exchanger, anion exchange membrane, ion exchange, interphase transfer, ion exchange equilibrium, Electric potential, mathematical model