Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали

Установлены закономерности и определены кинетические параметры выделения водорода из 30 %-го раствора КОН на неактивированных и активированных матрицах катодов из нержавеющей стали Х18Н10Т в зависимости от температуры. Найдено, что на активированных электродах перенапряжение выделения водорода в зав...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Украинский химический журнал
Date:2011
Main Authors: Козин, Л.Ф., Лисогор, А.И., Ковалевский, В.И.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 2011
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/187408
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали / Л.Ф. Козин, А.И. Лисогор, В.И. Ковалевский // Украинский химический журнал. — 2011. — Т. 77, № 9. — С. 27-38. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862715779751870464
author Козин, Л.Ф.
Лисогор, А.И.
Ковалевский, В.И.
author_facet Козин, Л.Ф.
Лисогор, А.И.
Ковалевский, В.И.
citation_txt Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали / Л.Ф. Козин, А.И. Лисогор, В.И. Ковалевский // Украинский химический журнал. — 2011. — Т. 77, № 9. — С. 27-38. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Украинский химический журнал
description Установлены закономерности и определены кинетические параметры выделения водорода из 30 %-го раствора КОН на неактивированных и активированных матрицах катодов из нержавеющей стали Х18Н10Т в зависимости от температуры. Найдено, что на активированных электродах перенапряжение выделения водорода в зависимости от температуры снижается в 2—2.5 раза. Показано, что угловой коэффициент и коэффициент переноса заряда в зависимости ηH₂—lgik на активированном электроде близки к теоретическим значениям. Предложен механизм разряда индуцированных протонов молекул воды поверхности электрода, включающий образование моногидридов компонентов сплава. Рассчитаны энергии активации выделения водорода. Обнаружено, что скорость выделения водорода как на неактивированном, так и на активированных электродах лимитируется кинетическими ограничениями. Получены величины предельного перенапряжения и предельного тока выделения водорода в безактивационной области. Встановлено закономірності виділення водню з 30 %-го розчину КОН на неактивованих і активованих матрицях катодів з нержавіючої сталі Х18Н10Т у залежності від температури. Знайдено, що на активованих електродах перенапруга виділення водню в залежності від температури зменшується в 2 —2.5 рази. Визначено кінетичні параметри виділення водню на неактивованих і активованих електродах. Показано, що кутовий коефіцієнт і коефіцієнт переносу заряду в залежності ηH₂—lgik на активованому електроді близькі до теоретичних значень. Запропоновано механізм розряду індикованих протонів молекул води на поверхні електрода, який включає також створення моногідридів компонентів сплаву. Розраховано енергії активації виділення водню. Виявлено, що швидкість виділення водню як на неактивованих, так і на активованих електродах лімітується кінетичними обмеженнями. Отримано величини граничної перенапруги і граничного струму виділення водню в безактиваційній області. The laws governing hydrogen evolution from a 30% KOH solution at unactivated and activated matrices of Kh18N10T stainless steel cathodes depending on temperature have been established. It has been found that hydrogen evolution overpotential at activated electrodes decreases by a factor of 2—2.5 depending on temperature. The kinetic parameters of hydrogen evolution at unactivated and activated electrodes have been determined. It has been shown that the angular coefficient and charge– transfer coefficient in the relation ηH₂ —lgik at activated electrode are close to the theoretical values. A discharge mechanism of induced protons of electrode surface water molecules, which involves formation of monohydrides of alloy constituents, is proposed. The activation energies of hydrogen evolution have been determined. It has been shown that the hydrogen evolution rate both at unactivated and at activated electrode is controlled by kinetic restrictions. The values of limiting overpotential and limiting hydrogen evolution current in the activation–free region have been determined.
first_indexed 2025-12-07T18:00:23Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-187408
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0041–6045
language Russian
last_indexed 2025-12-07T18:00:23Z
publishDate 2011
publisher Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
record_format dspace
spelling Козин, Л.Ф.
Лисогор, А.И.
Ковалевский, В.И.
2022-12-24T16:35:57Z
2022-12-24T16:35:57Z
2011
Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали / Л.Ф. Козин, А.И. Лисогор, В.И. Ковалевский // Украинский химический журнал. — 2011. — Т. 77, № 9. — С. 27-38. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.
0041–6045
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/187408
541.13
Установлены закономерности и определены кинетические параметры выделения водорода из 30 %-го раствора КОН на неактивированных и активированных матрицах катодов из нержавеющей стали Х18Н10Т в зависимости от температуры. Найдено, что на активированных электродах перенапряжение выделения водорода в зависимости от температуры снижается в 2—2.5 раза. Показано, что угловой коэффициент и коэффициент переноса заряда в зависимости ηH₂—lgik на активированном электроде близки к теоретическим значениям. Предложен механизм разряда индуцированных протонов молекул воды поверхности электрода, включающий образование моногидридов компонентов сплава. Рассчитаны энергии активации выделения водорода. Обнаружено, что скорость выделения водорода как на неактивированном, так и на активированных электродах лимитируется кинетическими ограничениями. Получены величины предельного перенапряжения и предельного тока выделения водорода в безактивационной области.
Встановлено закономірності виділення водню з 30 %-го розчину КОН на неактивованих і активованих матрицях катодів з нержавіючої сталі Х18Н10Т у залежності від температури. Знайдено, що на активованих електродах перенапруга виділення водню в залежності від температури зменшується в 2 —2.5 рази. Визначено кінетичні параметри виділення водню на неактивованих і активованих електродах. Показано, що кутовий коефіцієнт і коефіцієнт переносу заряду в залежності ηH₂—lgik на активованому електроді близькі до теоретичних значень. Запропоновано механізм розряду індикованих протонів молекул води на поверхні електрода, який включає також створення моногідридів компонентів сплаву. Розраховано енергії активації виділення водню. Виявлено, що швидкість виділення водню як на неактивованих, так і на активованих електродах лімітується кінетичними обмеженнями. Отримано величини граничної перенапруги і граничного струму виділення водню в безактиваційній області.
The laws governing hydrogen evolution from a 30% KOH solution at unactivated and activated matrices of Kh18N10T stainless steel cathodes depending on temperature have been established. It has been found that hydrogen evolution overpotential at activated electrodes decreases by a factor of 2—2.5 depending on temperature. The kinetic parameters of hydrogen evolution at unactivated and activated electrodes have been determined. It has been shown that the angular coefficient and charge– transfer coefficient in the relation ηH₂ —lgik at activated electrode are close to the theoretical values. A discharge mechanism of induced protons of electrode surface water molecules, which involves formation of monohydrides of alloy constituents, is proposed. The activation energies of hydrogen evolution have been determined. It has been shown that the hydrogen evolution rate both at unactivated and at activated electrode is controlled by kinetic restrictions. The values of limiting overpotential and limiting hydrogen evolution current in the activation–free region have been determined.
ru
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Украинский химический журнал
Электрохимия
Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
Перенапруга виділення водню в лужному розчині на модифікованому електроді із нержавіючої сталі
Overpotential of hydrogen evolution from an alkaline solution at a modified stainless steel electrode
Article
published earlier
spellingShingle Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
Козин, Л.Ф.
Лисогор, А.И.
Ковалевский, В.И.
Электрохимия
title Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
title_alt Перенапруга виділення водню в лужному розчині на модифікованому електроді із нержавіючої сталі
Overpotential of hydrogen evolution from an alkaline solution at a modified stainless steel electrode
title_full Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
title_fullStr Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
title_full_unstemmed Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
title_short Перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
title_sort перенапряжение выделения водорода в щелочном растворе на модифицированном электроде из нержавеющей стали
topic Электрохимия
topic_facet Электрохимия
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/187408
work_keys_str_mv AT kozinlf perenaprâženievydeleniâvodorodavŝeločnomrastvorenamodificirovannomélektrodeizneržaveûŝeistali
AT lisogorai perenaprâženievydeleniâvodorodavŝeločnomrastvorenamodificirovannomélektrodeizneržaveûŝeistali
AT kovalevskiivi perenaprâženievydeleniâvodorodavŝeločnomrastvorenamodificirovannomélektrodeizneržaveûŝeistali
AT kozinlf perenaprugavidílennâvodnûvlužnomurozčinínamodifíkovanomuelektrodíízneržavíûčoístalí
AT lisogorai perenaprugavidílennâvodnûvlužnomurozčinínamodifíkovanomuelektrodíízneržavíûčoístalí
AT kovalevskiivi perenaprugavidílennâvodnûvlužnomurozčinínamodifíkovanomuelektrodíízneržavíûčoístalí
AT kozinlf overpotentialofhydrogenevolutionfromanalkalinesolutionatamodifiedstainlesssteelelectrode
AT lisogorai overpotentialofhydrogenevolutionfromanalkalinesolutionatamodifiedstainlesssteelelectrode
AT kovalevskiivi overpotentialofhydrogenevolutionfromanalkalinesolutionatamodifiedstainlesssteelelectrode