مبدأ توليد ثنائي القطب في الطلاء الكهربائي لأنبوب التسخين الكهربائي

مبدأ توليد ثنائي القطب في الطلاء الكهربائي لأنبوب التسخين الكهربائي

المبدأ البسيط هو كما يلي (أخذ طلاء النحاس الأكثر شيوعًا كمثال):

في خلية التحليل الكهربائي ، يتدفق التيار من المعدن (الكرة النحاسية الأنود) إلى الإلكتروليت (محلول الطلاء) باعتباره القطب الموجب ، ويتدفق التيار من الإلكتروليت إلى القطب المعدني ككاثود. في الواقع ، في النظرية الكهروكيميائية ، المصطلحات المهنية هي النوع الأول من الموصلات (مثل المعدن) والنوع الثاني من الموصلات (مثل المنحل بالكهرباء).

إذا تم وضع معدن أ غير متصل بمصدر طاقة خارجي (مقوم) بين الأنود والكاثود في الخلية الإلكتروليتية لفصل الخلية الإلكتروليتية إلى خليتين ، فإن التيار بين الأنود والكاثود لا يمكن أن يتدفق بالكامل عبر الإلكتروليت من القطب الموجب إلى الكاثود ، ويجب "استعارته" من A. لذلك ، عندما يصل التيار إلى سطح A من الأنود ، يحدث تفاعل كاثودي على ذلك السطح (صحيح؟ يتدفق التيار إلى المعدن من الإلكتروليت) ، ويحدث تفاعل انوديك على السطح الآخر لـ A (يتدفق التيار إلى المنحل بالكهرباء من المعدن). لذلك ، فإن الجانب المواجه للقطب الموجب مغطى بالمعدن ، في حين أن المعدن A الذي يواجه القطب السالب على الجانب الآخر قد يذوب.

المبدأ هو أنه في الممارسة العملية ، وفقًا للنظرية الكهروكيميائية ، يجب أن يصل تفاعل الأنود أو الكاثود المحدد إلى جهد قطب معين (وليس الجهد) لبدء التفاعل.

أخذ طلاء النحاس كمثال: بشكل عام ، سيخضع طلاء النحاس الحمضي لتفاعل كاثودي (يتم تقليل أيونات النحاس إلى المعدن) طالما أن فرق الجهد يقارب 0 .6 فولت. بافتراض أن سلة التيتانيوم الموجودة في حمام الطلاء الكهربائي العمودي لها مقاومة بسبب ضعف الاتصال بقضيب النحاس الموصّل ، سيكون هناك فرق محتمل بين سلة التيتانيوم هذه وقطري التيتانيوم المجاورين. طالما أن فرق الجهد هذا يتجاوز قيمة معينة ، فإن أزرق التيتانيوم يصبح A في النص السابق ، ليصبح قطبًا ثنائي القطب. يُطلى النحاس باتجاه أزرق التيتانيوم للجدار المجاور ، بينما لا يزال الأنود مواجهًا لاتجاه الكاثود.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا