31)バイポーラ電極:6 g* m) z0 [! }7 H$ X
電解中、陽極と陰極との間に浸せきした電源に接続されていない導体が、電極のように働く現象。
: j# b7 ?: K4 V5 P, n3 x! T
! t% `2 I' s1 ^" ?32)分極:
" H6 R+ p2 ^. E% K# P6 V電気分解中の電極に生じる自然電位からの電位のずれ。0 q& V1 k3 k" F1 X. F% Q
% @9 h/ I, J: w& n ]% s2 j33)アノード分極:% ]6 B" B1 A+ B7 v9 k" h, \/ Z
陽極での分極。: o0 S0 d) u. Q( s. e
/ U# O. M& R; W. B' C5 m3 `1 S
34)カソード分極:- \$ {4 { u' f+ `+ v3 W
陰極での分極。4 ]1 a: H' p6 R7 L) \2 N8 T/ w1 a
) a, s4 m1 }* ~7 s2 u/ O( Y35)減極:, m% g9 S; g& w( h
電極での分極が減少すること。
4 k# m4 i4 L& U' F% P! X( H
$ n/ @" J. t# @: w' x36)アノード反応,陽極反応:1 y) W0 U( e9 D# s
電気分解において陽極で起こるアニオンの放電、金属の溶出、酸化などの反応。
9 m! [$ B7 u: _# j( M0 ~( D, U, ~0 }) ^% B1 G! [! g
37)カソード反応,陰極反応:
' [+ e' ?1 x& X: {9 p, M% }; z電気分解において陰極で起こるカチオンの放電、還元などの反応。, G! c/ G* h6 U
) y5 c8 m7 W0 x! L9 r6 z38)陽極酸化:
( I4 L, W+ I, D( }5 F. g陽極処理によって電極表面において起こる酸化反応。
* f B0 Z2 Y/ Z3 B1 k2 [' H4 J1 d4 @: z0 c$ I( ?, d. ^
39)拡散層:
, W: B- t+ }- U9 ?, H! q# t電解過程で、電極と接し、拡散による物質移動のために溶液本体と濃度こう(勾)配を生じている溶液の薄い層。0 K, S& ^* N. H0 V9 j1 O6 V
: l. o. @' O) _4 H4 j40)アノード皮膜& T, v9 F0 g. n7 v$ D
a)電解によって陽極上に形成される皮膜。4 M# I+ g8 {* H! ] `) g" y+ w
b)電解過程で、陽極に接し溶液本体と濃度が変わる溶液の薄い層。
9 b2 _# J5 b# C1 {* t
5 G* p% g) `. G' U( }1 T41)カソード皮膜* D) b+ `/ d( @. b0 f& K
電解過程で、陰極に接し溶液本体と濃度が異なる溶液の薄い層。
* [$ n: u4 T D, d8 B
o P! C- i. B9 Y O42)電流濃度
8 [/ p, l) {( U電解液の単位容積当たりの電流の大きさ。
4 M& n- G; e0 Q! o( n$ b* I+ L: y# |; l D
43)電流密度! W+ Q( S/ m. {) M# P I$ p
電極の単位面積当たりの電流の大きさ。
4 g$ l/ h3 f! m/ |
3 B$ l, |& g% a, v y0 R44)臨界電流密度, n& q6 l" ~$ A) B& H {4 B, _
(電気めっきにおいて)正常な皮膜を生成する電流密度の上限及び下限。! q: E& {/ l, {% P
. r! N5 b% b& ~2 @$ F$ a8 c& z( L
45)限界電流密度! B" t' }; g5 o# j3 Q
拡散によるイオンの補給が限界に達し、電圧を上げても電流密度が増加しなくなる電流密度の最大値。 |