PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie katodowych produktów powstałych na powierzchni niklu w bezwodnych roztworach elektrolitów

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Study of Cathode Products Generated on the Surface of the Nickel Electrode in Anhydrous Solutions of Electrolyte
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań, jakie otrzymano identyfikując produkty procesów elektrodowych zachodzących w bezwodnych metanolowych roztworach 0.05M CH3ONa – 0.05M LiCl na powierzchni elektrody niklowej. W badaniach wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z techniką całkowitego wewnętrznego odbicia (FTIR-ATR). Ponadto przeprowadzono analizę powierzchni elektrody niklowej, po katodowej redukcji przy określonych potencjałach, za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej SEM wraz z analizą badań EDX.
EN
The paper presents the identifying of morphology and composition of surface products occurring on nickel electrode during cathodic polarization in the anhydrous CH3OH – 0.05M CH3ONa – 0.05M LiCl. SEM, EDX and in situ infrared spectroscopy (FTIR-ATR) were used for analysis of surface layer. The investigations showed that nickel electrode undergoes “pseudopassivation” in cathodic range in course of formation of nickel methoxide film. The mechanism of passivation process has been proposed.
Rocznik
Strony
13--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • AGH-University of Science and Technology, Department of Chemistry and Corrosion of Metals Reymonta 23, 30-359 Krakow, Poland
  • AGH-University of Science and Technology, Department of Chemistry and Corrosion of Metals Reymonta 23, 30-359 Krakow, Poland
autor
  • AGH-University of Science and Technology, Department of Chemistry and Corrosion of Metals Reymonta 23, 30-359 Krakow, Poland
Bibliografia
  • [1] Hu, Y.H., Ruckenstein, E., Catalysis Letters (1997) Vol. 43, 1-2, 71-77
  • [2] Wang, Y., Zhu, J., Yang, X., Lu, L., Wang, X., Termochimica Acta (2005) Vol. 437, 1-2, 106-109.
  • [3] Ruckenstein, E., Hu, Y.H., App. Catalysis A: General (1999) Vol. 183, 1, 85-92.
  • [4] Stypuła, B., Banaś, J., Starowicz, M., Krawiec, H., Bernasik, A., Janas, A., Journal of Applied Electrochemistry (2006) Vol. 36, 1407-1414.
  • [5] Bisztyga, M., Lelek-Borkowska, U., Banaś, J., Arch. Foundry Eng. (2013) Vol. 13, 3/2013, 5–10.
  • [6] Banaś, J., Stypuła, B., Banaś, K., Światowska-Mrowiecka, J., Starowicz, M., Lelek-Borkowska, U., Journal of Solid State Electrochemistry (2009) Vol. 13, 11, 1669-1679.
  • [7] Lelek-Borkowska, U., Banaś, J., Ochrona przed korozją (2011) 3/2011, 91-93.
  • [8] Vogel, A.I., (1984) Preparatyka organiczna, Warszawa, WNT.
  • [9] Lin-Vien, D., Colthup, N.B., Fateley, W.G., Grasselli, J.G., The Handbook of Infrared and Raman Characteristic Frequencies of Organic Molecules (1991) San Diego CA, Academic Press.
  • [10] NIST Standard Reference Database 69, http://webbook.nist.gov/chemistry/.
  • [11] Kakos, A., Winter, G., Australian Journal of Chemistry (1968) 21, 793.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f2827d0c-2d9b-49a1-82f8-1005c420eae6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.