|
Отчет по практике: Электрический ток в жидких проводниках
И в самом деле, уже в
следующем году (в том же бруньятеллевском журнале) он описывает новое
интересное и многообещающее видоизменение того же опыта. «При помощи тех же
различных обкладок, которыми вызывается ощущение вкуса, мне удалось вызвать и
ощущение света. — Я накладываю на глазное яблоко конец оловянного листочка,
беру в рот серебряную монету или ложку и затем привожу обе эти обкладки в
соприкосновение при помощи двух металлических острий. Этого оказывается
достаточно, чтобы тотчас же или каждый раз, как производится соприкосновение,
получить явление света или преходящей молнии в глазу... Из всех этих опытов...
никоим образом нельзя заключить о существовании действительного животного
электричества... Я произвел опыты, которые показывают такой же переход электрической
жидкости, если металлы разных родов приложены не к животным частям, а к
каким-либо влажным предметам, например, бумаге, коже, сукну и т. д.,
пропитанным водою или, еще лучше, к самой воде. Это и составляет пока весь
эффект подобного соединения металлов, причем в данном случае они являются не
просто проводниками, то настоящими возбудителями электричества; в этом и
заключается главное открытие». Вольта, по его собственным словам, по мере
увеличения числа опытов все более и более убеждается, что электрическая материя
никак не вызывается жизненною силою и не возникает в органах тела, а происходит
вследствие различия, иногда крайне незначительного, металлов. «Но если это так,
то что, собственно, остается от гальванического животного электричества, существование
которого Гальвани как будто доказал своими прекрасными опытами. Ничего, кроме
чрезвычайной чувствительности нервов..., т. е. чисто пассивной восприимчивости
по отношению к всегда постороннему и искусственному электричеству, которое они
ощущают в виде, так сказать, простого электрического ножа».
Наконец, в 1794 г. Вольта открыто и решительно покидает мысль о животном электричестве. Соответствующая статья
его появилась в 1794 г. в журнале Бруньятелли в форме письма к доктору Вазалли.
Здесь он прямо ставит основной вопрос: «Что вы думаете о так называемом
животном электричестве? Что касается меня, то я уже давно убедился, что все
действие исходит из металлов, от соприкосновения которых электрическая жидкость
входит во влажное или водянистое тело, причем из одного металла оно истекает
сильнее, чем из другого». Таким образом, Вольта утверждает, что при
соприкосновении различных металлов электричества распределяются в них таким
образом, что один род электричества собирается на одном металле, другой род на
другом; когда же металлы приводятся в соприкосновение посредством проводящей
дуги, то в последней устанавливается непрерывный ток электричества. Здесь же он
дополняет свои прежние данные, указывая, что электрический ток бывает тем
сильнее, чем далее отстоят примененные металлы друг от друга в следующем ряду:
цинк, олово, свинец, железо, латунь, бронза, медь, платина, золото, серебро,
ртуть; при этом он отмечает, что графит и твердый уголь действуют то же, как
металлы. Противоречащие этому наблюдения Гальвани, согласно которым сокращения
лягушек могут происходить и при наличии одного металла, он объясняет имеющейся
всегда более или менее незначительной разнородностью частей в одном и том же
куске металла; он показывает на прямом опыте, что металлическая дуга, не
вызывающая сокращений, приобретает это свойство после того, как обе половины ее
были различно закалены, выкованы или окислены. Он указывает и на то, что
подобные же явления могут быть обнаружены и в электричестве от трения. Если
тереть друг о друга два одинаковых тела, то они вообще не наэлектризовываются.
Но иногда для получения этого эффекта достаточно только изменить поверхность
одного из тел. На этом основании он считал себя вправе приписать все новые
электрические явления металлам и заменить название «животного» электричества
выражением «металлическое» электричество.
Однако все сказанное не
убедило ни Гальвани, ни некоторых других физиков, например Карминати, Валли,
Альдини (племянник Гальвани) и др. Последних и нельзя упрекать за это, так как
до сих пор все явления одинаково хорошо еще объяснялись как животным, так и
металлическим электричеством, но при этом за первым из них оставалось право
первородства. Чтобы отстоять свое мнение, названные физики избрали правильный
путь, исключив полностью из своих опытов металлы, в которых Вольта видит
главных деятелей, и в самом деле, уже в 1794 г. Альдини в сочинении «De animali electricitate» (Bologna 1794) («О животном электричестве») сообщает об удаче
своих опытов, которые показывают, что сокращения могут быть получены и без
участия металлов — в цепи, составленной из частей животных. Несколько позднее и
сам Гальвани, который, как это уже было отмечено, довел свою осторожность до
того, что даже препарировал лягушек стеклянными ножами, зачастую получал
сокращения, просто приводя в соприкосновение бедренный нерв лягушки с ее
мышцей. Тем не менее, победа осталась не за ним. В письмах к Грену 1795 г. и в письмах к Альдини 1798 г. Вольта сообщает, что ему удалось при помощи своего конденсатора
прямо доказать и измерить электричество, получающееся при соприкосновении
металлов без всякого участия животных мышц; следовательно, даже те, которые
признавали животное электричество, должны были признавать наряду с ним и
металлическое. Гальвани сам уже не был в состоянии продолжать борьбу; уже в
следующем году, удрученный невзгодами, он умер; последователи же его вынуждены
были замолчать, когда вскоре затем был открыт вольтов столб.
С опытами Гальвани
Германию познакомил впервые майнский профессор Аккерманн и вскоре за повторение
их принялись с большим рвением и успехом многие ученые: Креве, Э. И. Шмук,
Грен, И. X. Рейль, Александр фон-Гумбольдт и X. Г. Пфафф. В общем они
склонялись больше в сторону Гальвани, чем Вольты; некоторые же из них, как
Креве и еще в большей мере А. Гумбольдт, видели в реакциях мышц вовсе не
электрические действия, а проявления особого агента жизненной силы,
обнаруживавшего свое действие при соприкосновении нервов с мышцами.
Во Франции
гальваническим электричеством стали заниматься позднее, когда несколько
улеглись бури революции. Созванная лишь в 1798 т. комиссия Национального
института подтвердила все известные до того времени факты, но не высказала
определенного мнения об их причине.
В Англии Р. Фоулер
произвел несколько новых опытов с гальваническим электричеством и, подобно
немецким физикам, пришел к выводу, что причина, вызывающая эти явления, отлична
от электричества. Другие англичане, например А. Монро, д-р И. Ч. Уэлль и
Ковалло, считали, наоборот, эти явления тождественными с электрическими, таким
образом и здесь, покуда, вопрос оставался нерешенным.
Но, далее, к идее о
металлическом электричестве пришли также в результате новых наблюдений, имевших
прямое соотношение к опытам Вольта над вкусовыми ощущениями. Фабброни уже в 1792 г. сообщил Флорентийской академии об интересных опытах, о которых более подробно он изложил лишь
в 1796 г. Он нашел, что если два металла, погруженные в воду, привести в полное
или частичное взаимное соприкосновение, то металл, окисляющийся вообще сильнее,
в воде окисляется значительно быстрее, чем на воздухе, причем в воде окисляются
в этом случае даже такие металлы, которые на воздухе не соединяются с
кислородом. Подобные же явления наблюдал, независимо от Фабброни, д-р Эд. Аш в
Оксфорде. Он заметил значительное ускорение окисления цинка, когда последний
был положен на смоченное серебро, то же самое получилось, когда свинец был
положен на ртуть и железо на медь. Гумбольдт в упомянутом выше исследовании,
сообщив об опытах д-ра Аша и полностью их подтвердив, прибавил к ним новое
наблюдение, касающееся разложения воды, но не объяснил его причины (вероятно,
вследствие своих воззрений на животное электричество). И все-таки при некотором
внимании к ходу физических исследований уже и в то время было нетрудно заметить
родство этих явлений с электрическими, так как химическое действие
электричества от трения было уже давно открыто и описано. Беккариа уже в 1758 г. утверждал, что металлические земли, например сурик, свинцовые белила, цинковая зола и пр.,
восстанавливаются электрической искрой, а граф де-Милли подтвердил эти
наблюдения. Правда, другие физики, например Каде и Бриссон, полагали, что
образовавшийся металл происходит от плавления проводников; но мнение их уже в 1787 г. было опровергнуто голландцами ван-Марумом и Паэтсом ван-Труствиком , которые, пропуская
электрические искры через каналы, наполненные суриком и пр., наблюдали вполне
определенное восстановление металлических земель при прохождении электричества.
Около того же времени Генри Кавендиш заметил изменение объема воздуха при
пропускании электрических искр и объяснил это химическим действием
электричества. Он установил, что как в чистом дефлогистированном воздухе (в
кислороде), так и в чистом флогистированном (в азоте) электрическая искра не
производит действия, а в смеси этих газов она вызывает образование химического
соединения, сходного с азотной кислотой. Эти опыты, в свою очередь, были
подтверждены ван-Марумом, наблюдавшим, сверх того, выделение водорода из
алкоголя при посредстве электрических искр и разложение аммиака на азот и
водород. Наконец, Паэтс ван-Труствик и Дейман 3 в 1789 г. заметили, что при пропускании искр через воду из нее выделяются с соответственным постепенным
уменьшением количества воды, газы, которые, в свою очередь, превращаются в
воду, если через них пропустить электрическую искру. Однако все эти опыты
обратили на себя очень мало внимания.
Такие давно известные
действия электричества (от трения), как свет и теплота, конечно, должны были
побудить обратиться к вопросу о сущности этого замечательного агента. Легко
понять, что открытие химических действий электричества должно было еще более
усилить интерес к вопросу. В том обстоятельстве, что электричеству присуще
химическое действие, видели подтверждение мысли, что электричество представляет
собою особое элементарное вещество, или, по крайней мере, своеобразную
жидкость, состоящую из немногих элементов. Многочисленные связи, которые были
установлены между электричеством, с одной стороны, и светом и теплотой, с
другой — сделали эту точку зрения вероятной и приводили к мысли, что
электричество состоит из светового и теплового вещества, или, по крайней мере,
содержит их в себе, как элементы. (Таким образом, в сущности оставались очень
близко к старой мысли, что электричество представляет собою некоторую
разновидность огня.) Относительно же характера сочетания этих элементов не
могли придти к какому-либо приемлемому соглашению.
Вильке принял различие
между обоими элсктричествами подобным противоположности между огнем и кислотой,
в связи с чем он даже предложил заменить знаки + электричества и —
электричества названиями огонь и кислота. Аналогичных взглядов придерживались
Кратценштейн, Люстенберг, Карстен и др. И. Ф. Мейер считал главною составною
частью электричества жирную кислоту, выделяющуюся из некоторых тел при трении.
Грен отождествлял электричество с световой материей; Ахард настаивал, наоборот,
на тождестве его с тепловым веществом. Пристли утверждал, что электрическая
жидкость должна содержать в себе флогистон, или же прямо быть флогистоном.
Генли тоже смотрел на электричество, как на видоизменение того основного
вещества, которое в состоянии покоя называется флогистоном, а в состоянии
сильного движения — огнем. Он выставляет на вид то обстоятельство, что некоторые
(растительные) вещества, богатые флогистоном, т. е. легко сгорающие, отдают при
трении огонь и затем наэлектризовываются отрицательно. Наиболее подробно
разработанную теорию дал Делюк, построивший электрическую теорию совершенно по
образцу своей тепловой теории. Подобно тому как водяной пар состоит из воды и
расширяющей жидкости, так и электричество состоит из тяжелого
собственно-электрического вещества и расширяющей жидкости (fluide
déférent). Тела, наэлектризованные положительно и отрицательно,
отличаются друг от друга тем, что первые, при одинаковом содержании расширяющей
силы, богаче электрическим веществом, чем вторые. Электрическая индукция
объясняется очень удовлетворительно следующим образом. Если к телу,
наэлектризованному положительно, приблизить изолированный проводник AB, то
расширяющая жидкость, в силу своей природы, перейдет на этот проводник; но так
как конец А проводника, ближайший к наэлектризованному телу, будет подвержен
этому действию сильнее, чем конец В, то на первом напряжение электрической
материи будет сильнее, чем на втором, а так как АВ является проводником, то
электрическая материя будет течь от А к В, пока не установится равновесие.
Поэтому, при равном напряжении, А будет содержать меньше электрической материи,
чем В, т. е. A будет —, а В будет +. Подобно теории испарения и электрическая
теория Делюка имела в свое время многих приверженцев. Однако последняя не могла
продержаться так долго, как первая, может быть, оттого, что вообще уже больше
не признавали удобным допускать существование весомой электрической материи, а
скорее, пожалуй, потому, что в скором времени признали всякие суждения о
сущности электричества, кроме свойственных ему притягательных и
отталкивательных сил, невозможными, а потому и бесполезными. Известный электрик
Пфафф в 1827 г., сделав обзор существовавших до того времени электрических
теорий, приходит к следующему выводу: «Мне кажется, установленным, что в основе
электрических явлений лежит особая материя, которую следует отнести к числу
эфирных жидкостей... В такой же мере представляется мне выясненным, что
существуют два рода электричества... Что же касается до отношения обеих этих
эфирных жидкостей к прочим невесомым, особенно к тем, от которых зависит
световая и тепловая деятельность, то представляется также установленным, что
они не тождественны с последними... Но столь же несомненно, с другой стороны,
что они находятся с указанными невесомыми в тесной связи, которая, однако, до
сих пор не могла быть вполне выяснена».
Приложение 4
Гальванические элементы
Г. элементом, или
гальванической парой, называется прибор, состоящий из двух металлических
пластинок (одна из которых может быть заменена коксовой), погружаемых в одну
или две различные жидкости, и служащий источником гальванического тока.
Некоторое число Г. элементов, соединенных между собой известным образом,
составляет гальваническую батарею. Простейший по устройству Г. элемент состоит
из двух пластинок, погружаемых в глиняный или стеклянный стакан, в котором
налита жидкость, соответствующая роду пластинок; пластинки не должны иметь
металлического соприкосновения в жидкости. Г. элементы называются первичными,
если они суть самостоятельные источники тока, и вторичными, если они становятся
действующими лишь после более или менее продолжительного действия на них
источников электричества, их заряжающих. Рассматривая происхождение Г.
элементов, нужно начать с вольтова столба, родоначальника всех последующих
гальванических батарей, или с чашечной батареи Вольта.
Вольтов столб.
Для составления его Вольта брал пары разнородных металлических кружков,
сложенных или даже спаянных по основанию, и картонные или суконные кружки,
смоченные водой или раствором едкого кали. Первоначально употреблялись
серебряные и медные кружки, а потом обычно цинковые и медные. Из них
составлялся столб, как показано на черт. 1, а именно: сперва кладется медная и
на нее цинковая пластинка (или наоборот), на которую накладывается смоченный
картонный кружок; это составляло одну пару, на которую накладывалась вторая,
составленная опять из медного, цинкового и картонных кружков, наложенных друг
на друга в таком же порядке, как и в первой паре.
Продолжая накладывать в
таком же порядке последующие пары можно составить столб; столб, изображенный на
черт. 1, слева состоит из 11 вольтовых пар. Если столб установлен на пластинке
изолирующего, т. е. не проводящего электричество, вещества, например, на
стеклянной, то, начиная от середины его, одна половина столба (нижняя на нашем
чертеже) окажется заряженной положительным электричеством, а другая (верхняя по
чертежу) — отрицательным. Напряженность электричества, неощутимая посередине,
растет по мере приближения к концам, на которых она наибольшая. К самой нижней
и самой верхней пластинкам припаиваются проволоки; приведение в соприкосновение
свободных концов проволок дает начало движению положительного электричества от
нижнего конца столба через проволоку к верхнему и движению отрицательного
электричества по противоположному направлению; образуется электрический, или
гальванический, ток. Вольта считал парой две пластинки разнородных металлов, а
жидкости приписывал только способность проводить электричество (см.
Гальванизм); но по взгляду, установившемуся позднее, пара состоит из двух
разнородных пластинок и жидкого слоя между ними; поэтому самая верхняя и самая
нижняя пластинки столба (черт. 1 справа) могут быть сняты. Такой столб будеть
состоять из 10 пар, и тогда самая нижняя пластинка его будет медная, а самая
верхняя — цинковая и направление движения электричества, или направление
гальванического тока, в нем останется прежнее: от нижнего конца столба (теперь
от цинка) к верхнему (к меди). Медный конец столба был назван положительным
полюсом, цинковый — отрицательным. Впоследствии по терминологии Фарадея
положительный полюс назван анодом, отрицательный — катодом. Вольтов столб может
быть уложен горизонтально в корытце, покрытое внутри изолирующим слоем воска,
сплавленного с гарпиусом. Ныне вольтов столб не употребляется по причине
большого труда и времени, нужных на его составление и разборку; но в прежнее
время пользовались столбами, составленными из сотен и тысяч пар; в Петербург
профессор В. Петров пользовался в 1801—2 гг. при своих опытах столбом,
состоявшим иногда из 4200 пар, Вольта строил свой аппарат и в другой форме,
которая и есть форма позднейших батарей. Батарея Вольта (corona di tazze)
состояла из чашек, расположенных по окружности круга, в которые наливалась
теплая вода или раствор соли; в каждой чашке находились две металлические
разнородные пластинки, одна против другой. Каждая пластинка соединена
проволокой с разнородной пластинкой соседней чашки, так что от одной чашки к другой
по всей окружности пластинки постоянно чередуются: цинк, медь, потом опять цинк
и медь и т. д. В том месте, где окружность замыкается, в одной чашке имеется
цинковая пластинка, в другой — медная; по проволоке, соединяющей эти крайние
пластинки, будет идти ток от медной пластинки (положительного полюса) к
цинковой (отрицательному полюсу). Эту батарею Вольта считал менее удобной, чем
столб, но на самом деле именно форма батареи получила всеобщее распространение.
В самом деле устройство вольтова столба вскоре было изменено (Крюйкшанк):
продолговатый деревянный ящик, разделенный поперек пластинками меди и цинка,
спаянными между собой, на маленькие отделения, в которые наливалась жидкость,
был удобнее обычного вольтова столба. Еще лучше был ящик, разделенный на
отделения деревянными поперечными стенками; медная и цинковая пластинки
ставились по обе стороны каждой перегородки, будучи спаяны между собой сверху,
где оставлялось, кроме того, ушко. Деревянная палка, проходившая через все
ушки, служила для поднятия всех пластинок из жидкости или для погружения их.
Элементы с одной
жидкостью. Вскоре после того стали делать отдельные пары или
элементы, которые могли быть соединены в батареи различными способами, польза
которых особенно ясно обнаружилась после того, как Ом выразил формулой силу
тока в зависимости от электровозбудительной (или электродвижущей) силы
элементов и от сопротивлений, встречаемых током как во внешних проводниках, так
и внутри элементов. Электровозбудительная сила элементов зависит от металлов и
жидкостей, их составляющих, а внутреннее сопротивление — от жидкостей и от
размеров элементов. Для уменьшения сопротивления и увеличения тем силы тока
надо толщину слоя жидкости между разнородными пластинками уменьшать, а размеры
погружаемой поверхности металлов увеличивать. Это выполнено в элементе
Волластона (Wollaston — по более правильному выговору Вульстен). Цинк помещен
внутри согнутой медной пластинки, в которой вставлены кусочки дерева или
пробки, не допускающие соприкосновения пластинок; к каждой из пластинок
припаяна проволока, обычно медная; концы этих проволок приводятся в
соприкосновение с предметом, через который хотят пропустить ток, идущий по
направлению от меди к цинку по внешним проводникам и от цинка к меди по
внутренним частям элемента. Вообще, ток идет внутри жидкости от металла, на
который жидкость действует химически сильнее, к другому, на который она
действует слабее. В этом элементе обе поверхности цинковой пластинки служат для
истечения электричества; такой способ удвоения поверхности одной из пластинок
потом вошел в употребление при устройстве всех элементов с одной жидкостью. В
элементе Волластона употребляется разведенная серная кислота, разлагающаяся во
время действия тока; результатом разложения будет окисление цинка и образование
цинкового купороса, растворяющегося в воде, и выделение водорода на медной
пластинке, приходящей от этого в поляризованное состояние, уменьшающее силу
тока. Изменчивость этого поляризованного состояния сопровождается изменчивостью
силы тока. Из многих элементов с одной жидкостью называем элементы Сми (Smee) и
Грене, в первом — платина или платинированное серебро среди двух цинковых
пластинок, все — погруженное в разбавленную серную кислоту. Химическое действие
такое же, как и в элементе Волластона, и поляризуется водородом платина; но ток
менее переменчив. Электровозбудительная сила больше, чем в медно-цинковом.
Элемент Грене
состоит из цинковой пластинки, помещающейся между двух плиток, выпиленных из
кокса; жидкость для этого элемента приготавливается по разным рецептам, но
всегда из двухромокалиевой соли, серной кислоты и воды. По одному рецепту на 2500 грамм воды надо взять 340 грамм названной соли и 925 грамм серной кислоты. Электровозбудительная
сила больше, чем в элементе Волластона. Во время действия элемента Грене
образуется, как и в предыдущих случаях, цинковый купорос; но водород,
соединяясь с кислородом хромовой кислоты, образует воду; в жидкости образуются
хромовые квасцы; поляризация уменьшена, но не уничтожена. Для элемента Грене
употребляется стеклянный сосуд с расширенной нижней частью. Жидкости наливается
столько, чтобы цинковую пластинку Z, которая короче коксовых С, можно было,
потянув прикрепленный к ней стержень Т, вынуть из жидкости на то время, когда
элемент должен оставаться без действия. Зажимы В, В, соединенные — один с
оправой стержня Т, а следовательно, с цинком, а другой с оправой углей,
назначены для концов проволок-проводников. Ни пластинки, ни их оправы не имеют
металлического соприкосновения между собой; ток идет по соединительным
проволокам через внешние предметы по направлению от кокса к цинку.
Угольно-цинковый элемент может быть употребляем с раствором поваренной соли (в
Швейцарии, для телеграфов, звонков) и тогда действует 9—12 мес. без ухода.
Элемент Лаланда и
Шаперона, усовершенствованный Эдисоном, состоит из плитки
цинка и другой, спрессованной из окиси меди. Жидкость — раствор едкого кали.
Химическое действие — окисление цинка, образующего потом соединение с кали;
отделяющийся водород, окисляясь кислородом окиси цинка, входит в состав
образующейся воды, а медь восстанавливается. Внутреннее сопротивление малое.
Возбудительная сила не определена с точностью, но меньше, чем у элемента
Даниэля.
Элементы с двумя
жидкостями. Так как выделение водорода на одном из твердых тел
Г. элементов есть причина, уменьшающая силу тока (собственно
электровозбудительную) и сообщающая ему непостоянство, то помещение пластинки,
на которой водород выделяется, в жидкости, способной отдать кислород на
соединение его с водородом, должно сделать ток постоянным. Беккерель первый
устроил (1829) медно-цинковый элемент с двумя жидкостями для названной цели,
когда еще не были известны элементы Грене и Лаланда. Позднее Даниэль (1836)
устроил подобный же элемент, но более удобный в употреблении. Для разделения
жидкостей нужны два сосуда: один стеклянный или глазурованный глиняный,
содержит в себе цилиндрический, глиняный, слабообожженный, а потому пористый,
сосуд, в который наливается одна из жидкостей и помещается один из металлов; в
кольцеобразном промежутке между двумя сосудами налита другая жидкость, в
которую погружена пластинка другого металла. В элементе Даниэля цинк погружен в
слабую серную кислоту, а медь в водный раствор медного (синего) купороса. Фиг.
1 таблицы изображает 3 элемента Даниэля, соединенные в батарею; цилиндры,
гнутые из цинка, помещены во внешние стеклянные стаканы, медные пластинки тоже
в форме цилиндра или согнутые наподобие буквы S — помещены во внутренние
глиняные цилиндры. Можно расположить и обратно, т. е. медь во внешних сосудах.
Ток идет от меди к цинку по внешним проводникам и от цинка к меди через
жидкость в самом элементе или батарее, причем разлагаются одновременно обе
жидкости: в сосуде с серной кислотой образуется цинковый купорос, а водород
идет к медной пластинке, в то же время медный купорос (CuSO 4)
разлагается на медь (Cu), осаждающуюся на медную пластинку, и отдельно не
существующее соединение (SO4), которое химическим процессом образует
с водородом воду прежде, чем он успеет выделиться в виде пузырьков на меди.
Пористая глина, легко смачиваемая обеими жидкостями, дает возможность
передаваться химическим процессам от частицы к частицам через обе жидкости от
одного металла к другому. После действия тока, продолжительность которого
зависит от его силы (а эта последняя отчасти от внешних сопротивлений), а также
от количества жидкостей, содержащихся в сосудах, весь медный купорос
издерживается, на что указывает обесцвечивание его раствора; тогда начинается
отделение пузырьков водорода на меди, а вместе с тем поляризация этого металла.
Этот элемент называется постоянным, что однако надо понимать относительно:
во-первых и при насыщенном купоросе есть слабая поляризация, но главное — внутреннее
сопротивление элемента сначала уменьшается, а потом растет. По этой второй и
главной причине замечается в начале действия элемента постепенное усиление
тока, тем значительнейшее, чем менее ослаблена сила тока внешними или
внутренними сопротивлениями. Через полчаса, час и более (продолжительность
растет с количеством жидкости при цинке) ток начинает ослабевать медленнее, чем
возрастал, и еще через несколько часов доходит до первоначальной силы,
постепенно ослабевая далее. Если в сосуде с раствором медного купороса помещен
запас этой соли в нерастворенном виде, то это продолжает существование тока,
равно как и замена образовавшегося раствора цинкового купороса свежей
разбавленной серной кислотой. Однако при замкнутом элементе уровень жидкости
при цинке мало-помалу понижается, а при меди повышается — обстоятельство само
по себе ослабляющее ток (от увеличения сопротивления по этой причине) и притом
указывающее на переход жидкости из одного сосуда в другой. В сосуд с цинком
просачивается медный купорос, из которого цинк чисто химическим путем выделяет
медь, заставляя ее осаждаться частью на цинк, частью на стенки глиняного
сосуда. По этим причинам происходит большая бесполезная для тока трата цинка и
медного купороса. Однако все же элемент Даниэля принадлежит к числу самых
постоянных. Глиняный стакан, хотя и смачиваемый жидкостью, представляет большое
сопротивление току; употребляя пергамент вместо глины, можно значительно
усилить ток путем уменьшения сопротивления (элемент Карре); пергамент может
быть заменен животным пузырем. Вместо разбавленой серной кислоты можно при
цинке употреблять раствор поваренной или морской соли; возбудительная сила
остается почти та же. Химические действия не исследованы.
Элемент Мейдингера.
Для частого и продолжительного и притом довольно постоянного, но слабого тока
может служить элемент Мейдингера (фиг. 2 таблицы), составляющий видоизменение
элемента Даниэля. Внешний стакан имеет расширение наверху, где на внутреннюю
закраину ставится цинковый цилиндр; на дне стакана помещен другой маленький, в
который поставлен цилиндрик, свернутый из листовой меди, или же кладется медный
кружок на дно внутреннего сосуда, наполняемого потом раствором медного
купороса. После этого осторожно наливают сверху раствор сернокислой магнезии,
который заполняет все свободное пространство внешнего сосуда и не смещает
раствора купороса, как имеющего больший удельный вес. Тем не менее по диффузии
жидкостей купорос медленно достигает цинка, где и отдает свою медь. Для
поддержания насыщенности этого раствора внутрь элемента ставится еще
опрокинутая стеклянная колба с кусками медного купороса и водой. От металлов
идут наружу проводники; части их, находящиеся в жидкости, имеют гуттаперчевую
оболочку. Отсутствие глиняной банки в элементе позволяет пользоваться им долгое
время без перемены его частей; но внутреннее сопротивление его велико,
переносить его с места на место надо очень осторожно и в нем бесполезно для
тока издерживается много медного купороса; в колбе даже маленького элемента
помещается около 1/2 килограмма купороса. Он весьма
пригоден для телеграфов, электрических звонков и в других подобных случаях и
выстаивает месяцы. Элементы Калло и Труве-Калло похожи на элементы Мейдингера,
но проще последних. Крестен в Петербурге также устроил полезное видоизменение
элемента Мейдингера. Элемент Томсона в форме блюда или подноса есть измененный
даниэлевский; пористые плоские перепонки из пергаментной бумаги отделяют одну
жидкость от другой, но можно обходиться и без перепонок. Элемент Сименса и Гальске
также относится к разряду даниэлевских.
Элемент Минотто.
Медный кружок на дне стеклянной банки, на который насыпаются кристаллы медного
купороса, а сверху толстый слой кремнистого песку, на который накладывается
цинковый кружок. Все заливается водой. Служит от 1 1/2 до
2 лет на телеграфных линиях. Вместо песка можно взять порошок животного угля
(Дарсонваль).
Элемент Труве.
Медный кружок, на котором столбик кружков из пропускной бумаги, снизу
пропитанный медным купоросом, сверху — цинковым купоросом. Небольшое количество
воды, смачивающей бумагу, приводит элемент в действие. Сопротивление довольно
большое, Действие продолжительно и постоянно.
Элемент Грове,
платиново-цинковый; платина погружается в крепкую азотную кислоту, цинк в
слабую серную кислоту. Выделяющийся действием тока водород окисляется за счет
кислорода азотной кислоты (NHO2), переходящей в азотный ангидрид (N2O4),
выделяющиеся красно-оранжевые пары которой вредны для дыхания и портят все
медные части аппарата, которые потому лучше делать из свинца. Эти элементы
могут быть употребляемы лишь в лабораториях, где имеются вытяжные шкафы, а в
обычной комнате должны быть поставлены в печь или камин; они имеют большую
возбудительную силу и малое внутреннее сопротивление — все условия для большой
силы тока, которая тем постояннее, чем больший объем жидкостей содержится в
элементе. Фиг. 6 таблицы изображает такой элемент плоской формы; вне его справа
изображена соединенная с платиновым листком элемента согнутая цинковая
пластинка Z второго элемента, в сгибе которой стоит плоский глиняный
сосуд V для платины. Слева изображен платиновый листок, соединенный зажимом с
цинком элемента и принадлежащий третьему элементу. При этой форме элементов
внутреннее сопротивление его очень мало, но сильное действие тока не
продолжительно по причине малого количества жидкостей. Ток идет от платины по
внешним проводникам к цинку, согласно высказанному выше общему правилу.
Элемент Бунзена
(1843), угольно-цинковый, вполне заменяет предыдущий и дешевле его, так как
дорогая платина заменена коксовой плиткой. Жидкости те же, что в элементе
Грове, электровозбудительная сила и сопротивление приблизительно такие же;
направление тока такое же. Подобный элемент изображен на фиг. 3 таблицы;
угольная плитка, обозначенная буквой С, с металлическим зажимом, при котором
поставлен знак +; это положительный полюс, или анод, элемента. От цинкового
цилиндра Z с зажимом (отрицательный полюс, или катод) идет пластинка с другим
зажимом, накладываемым на угольную плитку второго элемента в случае составления
батареи. Грове первый заменил платину в своем элементе углем, но его опыты были
забыты.
Элемент Дарсонваля, угольно-цинковый;
при угле смесь азотной и соляной кислоты по 1 объему с 2 объемами воды,
содержащей 1/20 серной кислоты.
Элемент Фора. Вместо
коксовой плитки употребляется бутылка из графита и глины; туда наливается
азотная кислота. Это, по-видимому, внешнее изменение элемента Бунзена делает
употребление азотной кислоты более полным.
Элемент Сосновского.
Цинк в растворе едкого натра или едкого кали; уголь в жидкости, состоящей из 1
объема азотной кислоты, 1 объема серной, 1 объема соляной, 1 объема воды.
Замечателен очень высокой электровозбудительной силой.
Элемент Каллана.
Уголь бунзеновских элементов заменяется железом; возбудительная сила остается
та же, что при употреблении угля. Железо не подвергается действию азотной
кислоты, находясь в пассивном состоянии. Вместо железа можно с пользой
употреблять чугун с некоторым содержанием кремния.
Элемент Поггендорфа
отличается от элемента Бунзена заменой азотной кислоты жидкостью, подобной той,
которая употребляется в элементе Грене. На 12 весовых частей двухромовокислого
кали, растворенных в 100 частях воды, прибавляется 25 частей крепкой серной
кислоты. Возбудительная сила такая же, как в элементе Бунзена; но внутреннее
сопротивление больше. Кислорода в названной жидкости, отдаваемого на окисление
водорода, меньше, чем в азотной кислоте при том же объеме. Отсутствие запаха
при пользовании этими элементами в соединении с другими достоинствами сделало
его самым удобным к употреблению. Однако поляризация не вполне устранена.
Элемент Имшенецкого,
угольно-цинковый. Графитовая (углерод) пластинка в растворе хромовой кислоты,
цинк — в растворе серноватистонатриевой соли. Большая возбудительная сила,
малое внутреннее сопротивление, почти полная утилизация цинка и весьма хорошее
пользование хромовой кислотой.
Элемент Лекланше,
угольно-цинковый; вместо окисляющей жидкости содержит при угольной плитке
порошок (крупный) перекиси марганца, смешанный с порошком кокса (фиг. 5 табл.)
во внутренней, проницаемой для жидкости, глиняной банке; снаружи в одном из
углов склянки особенной формы помещается цинковая палочка. Жидкость — водный
раствор нашатыря — наливается снаружи и проникает внутрь глиняной банки до угля
(кокса), смачивая перекись марганца; верх банки обычно заливается смолой;
оставлены отверстия для выхода газов. Возбудительная сила — средняя между
даниэлевским и бунзеновским элементами, сопротивление большое. Элемент этот,
оставленный замкнутым, дает ток быстро убывающей силы, но для телеграфов и
домашнего употребления выстаивает один-два года при подливании жидкости. При
разложении нашатыря (NH 4 Cl) хлор выделяется на цинк, образуя
хлористый цинк и аммиак при угле. Перекись марганца, богатая кислородом,
переходит мало-помалу в соединение низшей степени окисления, но не во всех
частях массы, наполняющей глиняный сосуд. Для более полного пользования
перекисью марганца и уменьшения внутреннего сопротивления устраивают эти
элементы без глиняной банки, а из перекиси марганца и угля спрессовывают
плитки, между которыми помещают коксовую, как показано на фиг. 4 таблицы. Этого
рода элементы могут быть сделаны закрытыми и удобными к переноске; стекло
заменяется роговым каучуком. Видоизменил этот элемент также Гефф, заменяя раствор
нашатыря раствором хлористого цинка.
Элемент Mapиe-Деви,
угольно-цинковый, содержит при угле тестообразную массу из сернокислой закиси
ртути (Hg2SO4), смоченной водой, помещенную в пористую
глиняную банку. К цинку наливается слабая серная кислота или даже вода, так как
первая и без того выделится из соли ртути действием тока, при чем водород
окисляется, а при угле выделяется металлическая ртуть, так что по истечении
некоторого времени элемент становится цинково-ртутным. Электровозбудительная
сила не изменяется от употребления чистой ртути вместо угля; она несколько
больше, чем в элементе Лекланше, внутреннее сопротивление большое. Пригоден для
телеграфов и вообще для прерывистого действия тока. Эти элементы употребляются
и для медицинских целей, причем предпочитают заряжать их сернокислой окисью
ртути (HgSO4). Удобная для медицинских и других целей форма этого
элемента представляет высокий цилиндр из рогового каучука, верхняя половина
которого заключает в себе цинк и уголь, а нижняя — воду и сернокислую ртуть.
Если элемент перевернуть верхом вниз, он действует, а в первом положении — не
образует тока.
Элемент Варрена Деларю
— цинково-серебряный.
Узкая серебряная полоска выступает из цилиндрика плавленого хлористого серебра
(AgCl), помещенного в трубочке из пергаментной бумаги; цинк имеет форму тонкого
стерженька. Оба металла помещаются в стеклянной трубке, закупоренной
парафиновой пробкой. Жидкость — раствор нашатыря (23 части соли на 1 литр воды). Электровозбудительная сила почти такая же (немного больше), как в элементе Даниэля. Из
хлористого серебра осаждается металлическое серебро на серебряную полоску
элемента, и поляризация не происходит. Батареи, составленные из них, служили
для опытов над прохождением света в разреженных газах. Гефф дал этим элементам
устройство, делающее их удобными для переноски; употребляются для медицинских
индукционных катушек и для постоянных токов.
Элементы Дюшомена,
Парца, Фигье. Первый — цинково-угольный; цинк в слабом растворе
поваренной соли, уголь — в растворе хлорного железа. Непостоянен и мало
исследован. Парц заменил цинк железом; раствор поваренной соли имеет плотность
1,15, раствор хлорного железа плотности 1,26. Лучше предыдущего, хотя
электровозбудительная сила меньше. Фигье употребляет в железно-угольном
элементе одну жидкость, получаемую пропусканием струи хлора через насыщенный
раствор железного купороса.
Элемент Ниоде,
угольно-цинковый. Цинк имеет форму цилиндра, окружающего пористый глиняный
цилиндр, содержащий в себе коксовую плитку, засыпанную хлорной известью.
Элемент закупорен пробкой, залитой воском; через отверстие в ней наливается
раствор поваренной соли (24 части на 100 частей воды). Электровозбудительная
сила большая; при постоянном, несколько продолжительном действии на внешнее
малое сопротивление скоро ослабевает, но через час или два бездействия элемента
она достигает прежней величины.
Сухие элементы.
Это название можно дать элементам, в которых присутствие жидкости неявно, когда
она всасывается в пористые тела элемента; скорее следовало бы их назвать влажными.
К таким можно отнести вышеописанный медно-цинковый элемент Труве и элемент
Лекланше, измененный Жерменом. В этом последнем употребляется клетчатка,
извлекаемая из кокосовых орехов; из неё приготавливается масса, сильно
поглощающая жидкость и газы, на вид сухая и только при давлении принимающая
влажный вид. Легко переносимы и пригодны для походных телеграфных и телефонных
станций. Элементы Гаснера (угольно-цинковые), в состав которых входит гипс,
пропитанный, вероятно, хлористым цинком или нашатырем (держится в секрете).
Возбудительная сила приблизительно такая, как в элементе Лекланше, спустя
некоторое время после начала действия последнего; внутреннее сопротивление
меньше, чем у Лекланше. В сухом элементе Лекланше-Барбье промежуток между
внешним цинковым цилиндром и внутренним полым цилиндром из агломерата, в состав
которого входит перекись марганца, наполнен гипсом, насыщенным раствором
неизвестного состава. Первые, довольно продолжительные испытания этих элементов
были благоприятны для них. Желатиново-глицериновый элемент Кузнецова есть
медно-цинковый; состоит из картонного, пропитанного парафином ящичка с дном,
выклеенным оловом внутри и снаружи. На олово насыпают слой толченого медного
купороса, на который наливают желатино-глицериновую массу, содержащую серную
кислоту. Когда эта масса застынет, насыпают слой измельченного
амальгамированного цинка, опять заливаемый тою же массой. Из таких элементов
составляют батарею наподобие вольтова столба. Предназначается для звонков,
телеграфов и телефонов. Вообще же число различных сухих элементов очень
значительно; но в большинстве по причине секретного состава жидкостей и
агломератов суждение о них возможно только практическое, но не научное.
Элементы большой
поверхности и малого сопротивления. В тех случаях, когда
нужно накаливать короткие, довольно толстые проволоки или пластинки, как,
например, при некоторых хирургических операциях употребляют элементы с большими
металлическими поверхностями, погруженными в жидкости, что уменьшает внутреннее
сопротивление и тем усиливает ток. Волластонов способ удвоения поверхности
применяется к составлению поверхностей из большого числа пластинок, как
показано на черт. 2, где y, y, y — пластинки из одного металла помещены в
промежутках между пластинками ц, ц, ц, ц другого металла.
Все пластинки
параллельны между собой и не соприкасаются, но все одного наименования
соединены внешними проволоками в одно целое. Вся эта система равномерна
элементу из двух пластинок, каждая шестикратной поверхности сравнительно с
изображенными, при толщине слоя жидкости между пластинками, равной расстоянию
между каждыми двумя пластинками, изображенному на чертеже. Уже в начале нынешнего
столетия (1822) устраивались приборы с большой металлической поверхностью. К
числу их относится большой элемент Гаре, названный дефлагратором. Цинковый и
медный листы большой длины, отделенные фланелью или деревянными палочками,
свертываются в каток, в котором листы не соприкасаются между собой
металлически. Этот каток погружается в кадку с жидкостью и дает ток весьма
большой силы при действии на очень малые внешние сопротивления. Поверхность
каждого листа — около 50 кв. футов (4 кв. метра). В наше время вообще стараются уменьшить внутреннее сопротивление элементов, но дают им особенно большую
поверхность для некоторых частных применений, например в хирургии для срезания
болезненных наростов раскаленной проволокой или пластинкой, для прижиганий. Так
как накаливаются проводники малого сопротивления, то можно получить ток именно
уменьшением внутреннего сопротивления. Поэтому в гальванокаустических элементах
помещают большое число пластинок, расположенных подобно тому, как изображено на
черт. 2 текста. Устройство не представляет особенностей, но приспособлено к
удобному употреблению; таковы, например, угольно-цинковые элементы или батареи
Шардена с хромовой жидкостью, применяемые в Париже, Лионе, Монпелье и Брюсселе.
Следует обратить внимание операторов на необходимость употребления измерителя
силы тока с весьма малым сопротивлением (амперметра, или омметра), чтобы иметь
уверенность в исправности батареи перед операцией. Нормальные элементы должны
сохранять свою электровозбудительную силу или иметь разность потенциалов
постоянной в продолжение возможно долгого времени, когда они хранятся
разомкнутыми для того, чтобы служить нормальной единицей меры при сравнении
электровозбудительных сил между собой. Ренье предложил для этой цели
медно-цинковую пару, в которой поверхность меди очень велика сравнительно с
цинковой. Жидкость есть раствор 200 частей сухой поваренной соли в 1000 частях
воды. При этом условии поляризация меди очень слаба, если этот элемент вводится
в цепь с большим сопротивлением и на короткое время. Нормальный элемент
Латимера Кларка состоит из цинка в растворе цинкового купороса, ртути и
сернортутной соли (Hg2SO4). Нормальный элемент Флеминга,
медно-цинковый, с растворами медного купороса и цинкового купороса
определенной, всегда постоянной плотности. Нормальный элемент лондонского почтово-телеграфного
ведомства, медно-цинковый, с раствором цинкового купороса и кристаллами медного
купороса при меди весьма пригоден.
Вторичные элементы,
или аккумуляторы, ведут происхождение от вторичных столбов Риттера, в
продолжение 50 лет остававшихся без особенного внимания. Столб Риттера,
состоявший из медных пластинок, погруженных в некоторую жидкость, после
действия на него вольтова столба становился поляризованным, и после этого сам
мог образовать ток, направление которого было противоположно первичному току. В
1859 г. Планте устроил элемент, состоявший из двух свинцовых листов, свернутых
спирально наподобие дефлагратора Гаре, без взаимного металлического
соприкосновения и погруженных в слабую серную кислоту. Соединив один свинцовый
лист с анодом (положительным полюсом), а другой с катодом батареи по меньшей
мере из 2 элементов Бунзена или Поггендорфа, соединенных последовательно, и
пропуская таким образом ток, идущий в жидкости от свинца к свинцу, вызывают тем
отделение кислорода на свинцовой пластинке, соединенной с анодом, и водорода на
листе, соединенном с катодом. На анодной пластинке образуется слой свинцовой
перекиси, тогда как катодная совершенно очищается от окислов. Вследствие
разнородности пластинок они образуют пары с большой электровозбудительной
силой, дающей ток, по направлению противоположный прежнему. Большая
возбудительная сила, развивающаяся во вторичном элементе и направленная
противоположно возбудительной силе первичной батареи, и есть причина
требования, чтобы последняя превосходила первую. Два элемента Поггендорфа,
соединенные последовательно, имеют возбудительную силу около 4 вольт, а элемент
Планте лишь около 2 1/2. Для заряжания 3 или 4 элементов
Планте, соединенных параллельно, собственно, было бы достаточно прежних 2
элементов Поггендорфа, но действие их было бы очень медленно для окисления
такой большой поверхности свинца; поэтому для одновременного заряжения,
например, 12 элементов Планте, соединенных параллельно, нужно действие 3-4
элементов Бунзена с возбудительной силой 6-8 вольт в продолжение нескольких
часов. Заряженные элементы Планте, соединенные последовательно, развивают
электровозбудительную силу в 24 вольта и производят большее, например,
накаливание, чем заряжающая батарея, но зато действие вторичной батареи будет
кратковременнее. Количество электричества, приведенного в движение вторичной
батареей, не более количества прошедшего через нее электричества от первичной
батареи, но, будучи пропущено через внешние проводники при большей
напряженности или разности потенциалов, издерживается в более короткое время.
Элементы Планте после
различных практических улучшений получили название аккумуляторов. В 1880 г. Фор придумал покрывать свинцовые пластинки слоем сурика, т. е. готового свинцового окисла,
который от действия первичного тока еще более окислялся на одной пластинке и
раскислялся на другой. Но способ прикрепления сурика потребовал технических
улучшений, существенно заключавшихся в употреблении свинцовой решетки, в
которой пустые клетки наполняются тестом из сурика и глета на слабой серной
кислоте. В аккумуляторе Фиц-Джеральда употребляются плитки из окислов свинца без
всякой металлической основы; вообще систем аккумуляторов имеется очень много и
здесь дается изображение лишь одной из лучших (фиг. 8 таблицы). Свинцовая
решетка Гагена сложена из двух обращенных друг к другу выступами, что
препятствует кускам свинцового окисла выпадать из рамы; особо изображенные
разрезы по линиям ab и cd главного чертежа объясняют устройство этой рамы. Одна
рама заполняется суриком, другая глетом (низшая степень окисления свинца).
Нечетное число, обычно пять или семь, пластинок соединяется наподобие того, как
объяснено на черт. 2; в первом случае 3, во втором 4 покрыты глетом. Из русских
техников принесли пользу устройству аккумуляторов Яблочков и Хотинский. Эти
вторичные элементы, представляющие одно техническое неудобство — очень большой
вес, получили разнообразные технические применения, между прочим, к домашнему
электрическому освещению в тех случаях, когда нельзя пользоваться прямо током
динамо-машин для этой цели. Аккумуляторы, заряженные в одном месте, могут быть
перевезены в другое. Их заряжают теперь не первичными элементами, а
динамо-машинами, с соблюдением некоторых специальных правил.
Составление
гальванических батарей. Батарея составляется из элементов тремя
способами: 1) последовательным соединением, 2) параллельным соединением, 3)
сложенным из обоих предыдущих. На фиг. 1 таблицы изображено последовательное
соединение 3 элементов Даниэля: цинк первой пары, считая справа, соединен
медной лентой с медью второй пары, цинк второй пары — с медью третьей.
Свободный конец меди первой пары есть анод, или положительный полюс батареи;
свободный конец третьей пары есть катод, или отрицательный полюс батареи. Для
параллельного соединения этих же элементов надо все цинки соединить между собой
металлическими лентами и все медные листы соединить лентами или проволоками в
одно отдельное от цинков целое; сложная цинковая поверхность будет катодом,
сложная медная — анодом. Действие такой батареи одинаково с действием одного
элемента, который имел бы поверхность втрое большую, чем единичный элемент
батареи. Наконец, третий способ соединения может быть приложен не менее как к 4
элементам. Соединяя их по двое параллельно, получим два сложных анода и таких
же два катода; соединяя первый сложный анод со вторым сложным катодом, получим
батарею из двух элементов удвоенной поверхности. На черт. 3 текста изображены
два различных сложных соединения из 8 элементов, представленных каждый двумя
концентрическими кольцами, разделенными черными промежутками. Не входя в
подробности, заметим, что по внешнему виду способ составления этих батарей
отличается от только что описанных.
В (I) по 4 элемента
соединены последовательно, но с одного конца два крайних цинка соединены
металлической полоской КК, а с противоположного две крайние медные пластинки
соединены пластинкой АА, которая и есть анод, тогда как КК — катод
сложной батареи, равносильной последовательно соединенным 4 элементам удвоенной
поверхности. На чертеже 3 (II) изображена батарея, равносильная последовательно
соединенным двум элементам учетверенной поверхности. Случаи, когда нужны
батареи, определенным образом составленные, совершенно выясняются формулой Ома
(гальванический ток) при соблюдении проистекающего из нее правила, что для
получения наилучшего действия на какой-нибудь проводник данным числом
гальванических элементов надо из них составить батарею таким образом, чтобы
внутреннее ее сопротивление было равно сопротивлению внешнего проводника или по
крайней мере по возможности к нему приближалось. К этому надо еще прибавить,
что при последовательном соединении внутреннее сопротивление возрастает
пропорционально числу соединенных пар, а при параллельном сопротивление,
напротив, уменьшается пропорционально этому числу. Поэтому на телеграфных
линиях, представляющих большое сопротивление гальваническому току, батареи
состоят из последовательно соединенных элементов; в хирургических операциях
(гальванокаустика) нужна батарея из параллельно соединенных элементов.
Изображенная на черт. 3 (I) батарея представляет наилучшее соединение из 8
элементов для действия на внешнее сопротивление, которое вдвое больше
внутреннего сопротивления единичного элемента. Если бы внешнее сопротивление
было вчетверо меньше, чем в первом случае, то батарее надо дать вид черт. 3
(II). Это следует из расчетов по формуле Ома.
Приложение 5
Тяжелая вода
После фундаментальных
работ Уошберна и Юри исследования нового изотопа стали развиваться быстрыми
темпами. Уже вскоре после открытия дейтерия в природной воде была обнаружена ее
тяжелая разновидность. Обычная вода состоит в основном из молекул 1Н2О.
Но если в природном водороде есть примесь дейтерия, то и в обычной воде должны
быть примеси НDO и D2O. И если при электролизе воды Н2
выделяется с большей скоростью, чем НD и D2, то со временем в
электролизере должна накапливаться тяжелая вода. В 1933 Гилберт Льюис и
американский физикохимик Роналд Макдональд сообщили, что в результате
длительного электролиза обычной воды им удалось получить не виданную никем до
этого новую разновидность воды – тяжелую воду.
Открытие и выделение
весовых количеств новой разновидности воды – D2O произвело большое
впечатление на современников. Всего за два года после открытия было
опубликовано более сотни работ, посвященных исключительно тяжелой воде. О ней
читались популярные лекции, печатались статьи в массовых изданиях. Практически
сразу же после открытия тяжелую воду стали использовать в химических и
биологических исследованиях. Так, было обнаружено, что рыбы, микробы и черви не
могут существовать в ней, а животные погибают от жажды, если их поить тяжелой
водой. Не прорастают в тяжелой воде и семена растений.
Однако технически
получение значительных количеств D2О представляло собой трудную
задачу. Для обогащения воды дейтерием на 99% необходимо уменьшить объем воды
при электролизе в 100 тысяч раз. Льюис и Макдональд взяли для своих опытов 10 л воды из проработавшей несколько лет большой электролитической ванны, в которой содержание
дейтерия было повышенным. Пропуская через эту воду ток большой силы – 250 ампер
(для увеличения электропроводности вода содержала щелочь), они за неделю
уменьшили ее объем в 10 раз. Чтобы жидкость при электролизе таким огромным
током не закипела, ее приходилось непрерывно охлаждать холодной водой,
пропускаемой по металлическим трубкам внутри электролизера. Остаток объемом 1 л перенесли в электролизер поменьше и снова путем электролиза снизили объем в 10 раз. Затем в
третьей ячейке объем был уменьшен до 10 мл, и, наконец, в четвертой он был
доведен до 0,5 мл. Отогнав этот остаток в вакууме в небольшую колбочку, они
получили воду, содержащую 31,5% D2O. Ее плотность (1,035) уже
заметно отличалась от плотности обычной воды.
В следующей серии
опытов из 20 л воды, также в несколько этапов, получили 0,5 мл воды с
плотностью 1,075, содержащей уже 65,7% D2O. Продолжая такие опыты,
удалось, наконец, получить 0,3 мл воды, плотность которой (1,1059 при 25° С)
уже больше не увеличивалась при уменьшении объема при электролизе до 0,12 мл.
Эти несколько капель и были первые за всю историю Земли капли почти чистой
тяжелой воды. Соответствующие расчеты показали, что прежние оценки соотношения
обычного и тяжелого водорода в природе были слишком оптимистическими:
оказалось, что в обычной воде содержится всего 0,017% (по массе) дейтерия, что
дает соотношение D:Н = 1:6800.
Чтобы получать заметные
количества тяжелой воды, необходимой ученым для исследований, необходимо было
подвергать электролизу уже огромные по тем временам объемы обычной воды. Так, в
1933 группе американских исследователей для получения всего 83 мл D2O
99%-ой чистоты пришлось взять уже 2,3 тонны воды, которую разлагали в 7 стадий.
Было ясно, что такими методами ученые не смогут обеспечить всех желающих
тяжелой водой. А тут выяснилось, что тяжелая вода является прекрасным
замедлителем нейтронов и потому может быть использована в ядерных
исследованиях, в том числе для построения ядерных реакторов. Спрос на тяжелую
воду вырос настолько, что стала ясна необходимость налаживания ее промышленного
производства. Трудность состояла в том, что для получения 1 тонны D2O
необходимо переработать около 40 тысяч тонн воды, израсходовав при этом 60 млн
кВт-ч электроэнергии – столько уходит на выплавку 3000 т алюминия!
Первые полупромышленные
установки были маломощными. В 1935 на установке в Беркли еженедельно получали 4 г почти чистой D2O, стоимость которой составляла 80 долларов за грамм – это очень
дорого, если учесть, что за прошедшие годы доллар «подешевел» в десятки раз.
Более эффективной была установка в химической лаборатории Принстонского
университета – она давала ежедневно 3 г D2O ценой по 5 долларов за грамм (через 40 лет стоимость тяжелой воды снизилась до 14 центов за грамм).
Наиболее трудоемким оказался самый первый этап электролиза, в котором
концентрация тяжелой воды повышалась до 5–10%, поскольку именно на этом этапе
приходилось перерабатывать огромные объемы обычной воды. Дальнейшее
концентрирование можно было уже без особых проблем провести в лабораторных
условиях. Поэтому преимущества получали те промышленные установки, которые
могли подвергать электролизу большие объемы воды.
Теоретически можно
вместо электролиза использовать простую перегонку, поскольку обычная вода
испаряется легче, чем тяжелая (ее температура кипения 101,4° С).
Однако этот способ еще более трудоемкий. Если при электролизе коэффициент
разделения изотопов водорода (т.е. степень обогащения в одной стадии) теоретически
может достигать 10, то при перегонке он составляет всего 1,03–1,05. Это
означает, что разделение путем перегонки исключительно малоэффективно. Академик
Игорь Васильевич Петрянов-Соколов как-то подсчитал, сколько воды должно
испариться из чайника, чтобы в остатке заметно повысилось содержание дейтерия.
Оказалось, что для получения 1 литра воды, в которой концентрация D2О
всего в 10 раз превышает природную, в чайник надо долить в общей сложности 2,1O30
тонн воды, что в 300 млн. раз превышает массу Земли!
Масса молекулы D2O
на 11% превышает массу Н2О. Такая разница приводит к существенным
различиям в физических, химических и, что особенно важно, биологических
свойствах тяжелой воды. Тяжелая вода кипит при 101,44°С, замерзает при 3,82°
С, имеет плотность при 20° С 1,10539 г/см3, причем
максимум плотности приходится не на 4°С, как у обычной воды, а на 11,2° С
(1,10602 г/см3). Кристаллы D2O имеют такую же структуру,
как и обычный лед, но они более тяжелые (0,982 г/см3 при 0°С по
сравнению с 0,917 г/см3 для обычного льда). В смесях с обычной водой
с большой скоростью происходит изотопный обмен: Н2О + D2O2HDO. Поэтому в
разбавленных растворах атомы дейтерия присутствуют в основном в виде HDO. В
среде тяжелой воды значительно замедляются биохимические реакции, и эта вода не
поддерживает жизни животных и растений.
В настоящее время
разработан ряд эффективных методов получения тяжелой воды: электролизом,
изотопным обменом, сжиганием обогащенного дейтерием водорода. В настоящее время
тяжелую воду получают ежегодно тысячами тонн. Ее используют в качестве
замедлителя нейтронов и теплоносителя в ядерных реакторах (для заполнения одного
современного крупного ядерного реактора требуется 100–200 тонн тяжелой воды
чистотой не менее 99,8%); для получения дейтронов D+ в ускорителях
частиц; как растворитель в спектроскопии протонного магнитного резонанса
(обычная вода своими протонами смазывает картину). Не исключено, что роль
тяжелой воды значительно возрастет, если будет осуществлен промышленный
термоядерный синтез.
Приложение 6
Получение металлов
путем электролиза
Используемые в
промышленности цветные металлы, такие как алюминий, медь, магний, цинк, свинец,
ввиду многообразия руд, содержащих их, получают самыми различными способами.
Рассмотрим подробнее электротермию на примере получения алюминия.
Алюминий получают из
бокситов-руды, содержащей около 55-65% А12О3, не более
28% Fe2O3 и до 24% SiO2. Измельченный,
высушенный и перемолотый боксит превращают в алюминат натрия. Это
осуществляется либо воздействием на него едкого натра под давлением в 6-8 раз
больше атмосферного (способ Бауера), либо путем спекания с содой во вращающихся
трубных печах (способ Левига). Из раствора алюмината можно осадить гидроксид
алюминия, который затем в таких же печах при 1300-1400°С превращается в чистый
глинозем (А12О3). После растворения полученного таким образом
глинозема в соли (криолит) начинается важнейшая стадия процесса получения
алюминия, электролиз расплава. При этом на дно электролизной ячейки выпадает
шлаковый алюминий, из которого путем переплавки получают чистый алюминий (до
99-99,8% А1). Другой специфический способ электролиза приводит к получению
сверхчистого алюминия (99,99% А1).
Приложение 7
Гальваническое
производство
Гальваническое покрытие
– это металлическая пленка толщиной от долей микрона до десятых долей
миллиметра, наносимые на поверхность неметаллических изделий методом гальваники
для придания им твердости, износостойкости, антикоррозийных, антифрикционных,
декоративных свойств.
Изменение характеристик
поверхностных слоев не металлических и металлических изделий приобретает все
большую актуальность. Современные требования к надежности оборудования при
увеличении нагрузок на него, необходимость в защите металлических деталей от
агрессивных сред и очень высоких или, наоборот, низких температур приводят к
возрастающему интересу всех областей промышленности к применению гальванических
покрытий.
Более всего гальванические
покрытия находят применение в автомобилестроении, строительстве, авиационной,
радиотехнической и электронной промышленности. Но эстетичный вид и большая
цветовая гамма вместе с защитой от неблагоприятного внешнего воздействия
приковывают внимание и дизайнеров помещений, например, при отделке ручек
дверей, мебели и карнизов, деталей интерьера и экстерьера. Тонкие (от 2-6 до
12-20 микрон) и прочные слои хромовых и никелевых гальванических покрытий увеличивают
срок службы и улучшают качество бытовых, медицинских, штамповочных и прессовых
инструментов, деталей узлов трения.
Гальванические покрытия
были открыты в 1836 г. русским физиком и изобретателем в области электротехники
Б. С. Якоби и основаны на электрокристаллизации – электрохимическом осаждении
на катоде (в роли которого выступает основное изделие) положительно заряженных
ионов металлов при пропускании через водный раствор их солей постоянного
электрического тока. При этом соли металлов распадаются на ионы под
воздействием электрического тока направляются к разным полюсам: отрицательно
заряженные – к аноду, а положительно заряженные ионы металла – к катоду, то
есть к изделию, поверхностный слой которого мы хотим изменить нанесением
гальванического покрытия.
Одна из важнейших
функций анодов в этой системе – восполнять разряжающиеся на катоде ионы,
поэтому качество металла, играющего роль анода, должно быть очень высоким, с
минимальным количеством посторонних примесей. На практике аноды, за редким
исключением, изготавливают из металла, слой которого хотят получить в качестве
гальванического покрытия. Процессы хромирования, золочения, платинирования,
родирования и др. протекают с нерастворимыми анодами из металла или сплава,
устойчивого в данном электролите.
Электролиты на основе
простых соединений проще и дешевле, но при получении
качественных гальванических покрытий с мелкокристаллической структурой и
равномерной толщиной на всех участках изделий сложной формы применяют
электролиты на основе комплексных соединений или на основе простых солей с
добавками поверхностно-активных веществ. Для сохранения постоянства состава
электролита введение солей или других соединений осаждаемого металла
осуществляется периодически.
Количественно
гальванотехнические процессы регулируются по законам Фарадея с учётом побочных
процессов, качественно — составом электролита, режимом электролиза,
температурой и интенсивностью перемешивания. Все электрохимические процессы
получения гальванических покрытий проводят в гальванических ваннах,
футерованных свинцом или винипластом, полипропиленом, или другого материала, в
зависимости от размера ванны и агрессивности электролита. Ванны, для получения
гальванических покрытий бывают стационарными, полуавтоматическими (изделия в
такой ванне вращаются или перемещаются по кругу или подковообразно) или
представляют собой целый комплекс, в котором автоматически производится
загрузка, выгрузка и транспортировка изделий вдоль ряда отдельных ванн.
Прочность сцепления
гальванических покрытий с основным изделием
обеспечивается, прежде всего, тщательной подготовкой поверхности, очистка
поверхности от окислов и жировых загрязнений путём механической пескоструйной
обработки, и химической обработкой травлением или обезжириванием, удалением
шероховатости шлифованием и полированием.
Покрытия, применяемые в
гальванике, очень разнообразны. При выборе следует
учитывать назначение и материал детали, условия эксплуатации покрываемого
изделия, назначение и необходимые свойства покрытия, способ его нанесения,
допустимость контактов сопрягаемых металлов и экономическую целесообразность
применения гальванического покрытия. Гальванические покрытия могут обеспечивать
повышенную коррозионную стойкость (оцинкованием, хромированием, лужением, свинцеванием),
износостойкость трущихся поверхностей (хромированием, железнением),
защитно-декоративную функцию отделки поверхности (меднением, никелированием,
хромированием, серебрением, золочением, анодированием). Гальванические покрытия
изделий из полимеров, оргстекла, пластика или композита применяются для
придания эстетичного вида, увеличения прочности поверхности изделия, приданию
деталям электропроводящих свойств.
Хромирование
увеличивает твердость металлических изделий, сопротивление механическому износу
и высоким температурам, придает декоративный вид и светоотражающие свойства.
Сами по себе хромовые гальванические покрытия достаточно пористые, поэтому чаще
для предотвращения коррозии на изделие наносят несколько слоев, например,
медь-никель-хром или никель-медь-никель-хром. Аноды при хромировании используют
свинцовые. Свойства хромовых гальванических покрытий сильно зависят от
концентрации и температуры электролита, плотности тока. Например, при
температуре электролита 35-55ºС покрытие будет блестящим, при 55-80
ºС – молочным, ниже 35 ºС – матовым. Меняя состав электролитов, можно
получить декоративное покрытие (от темно-голубого цвета до темно-синего и даже
черного) или износостойкое для обработки деталей двигателей, редукторов и
других механизмов.
Цинкование может быть
щелочным, слабокислым, цианистым. Цианистое цинкование в последнее время не применяется в
виду его вредности. Цинк хорошо сцепляется с поверхностью других металлов, а со
временем на цинковом покрытии образуется тонкая пленка окислов, обладающая
прекрасными защитными свойствами. Нанесение цинкового гальванического покрытия
с использованием бесцветного и радужного хроматирования обеспечивает изделиям
красивый вид и защиту от различных видов коррозии и механических воздействий.
Кадмирование для защиты
поверхности металлов все еще широко применяется, хотя в последнее время оно
начинает заменяться более дешевым и доступным, и менее вредным цинкованием. По
стойкости к атмосферным и химическим факторам между этими металлами нет большой
разницы. Для кадмирования изделий применяются, как правило, цианистые
электролиты.
Меднение металлических
изделий производят в декоративно-защитных
целях, для улучшения приработки трущихся деталей, уплотнения зазоров,
восстановления изношенных поверхностей и защиты инструмента от
искрообразования, а также для создания на поверхности металла токопроводящего
слоя с малым сопротивлением. При меднении используются кислые, цианистые или
щелочные нецианистые электролиты.
Никелированию
подвергаются преимущественно изделия из стали и сплавов, а также меди, латуни,
цинка для защиты от коррозии, повышения износостойкости деталей, в
защитно-декоративных целях, а также для формирования промежуточного слоя при
многослойных покрытиях. Никелевые гальванические покрытия отличаются красивым
внешним видом, стойкостью к атмосферным воздействиям, легкостью нанесения на
металлические изделия. Для получения матовых и блестящих никелевых покрытий без
дополнительной полировки используют разные гальванические ванны. Электролиты
для никелирования бывают сернокислые матовые, сернокислые блестящие и редко
применяемые в гальваностегии сульфаматные.
Железнение
как гальваническое покрытие распространено очень мало. Главным образом оно
используется в полиграфической промышленности для покрытия матриц, а в
последнее время также при окончательной обработке деталей машин или при ремонте
изношенных инструментов. Кроме того, этим способом можно приготовить особо
чистое железо для физических и химических исследований. Основным элементом
электролита является сернокислое или хлористое железо.
Латунирование –
это нанесение на поверхность металлических (главным образом стальных) изделий
слоя латуни толщиной в несколько мкм (примерный состав: 70% меди и 30% цинка).
Применяется для защиты изделий от коррозии, для обеспечения прочного сцепления
стальных и алюминиевых изделий с резиной при горячем прессовании, для создания
промежуточного слоя при никелировании или лужении стальных деталей (что более
эффективно, чем непосредственное покрытие никелем или оловом). Латунирование —
один из способов повышения антифрикционных свойств титана и его сплавов.
Лужение приобретает в
промышленности все большее значение, благодаря стойкости олова к коррозии.
Применяется чаще всего к железным и стальным деталям. Гальванические покрытия
из драгоценных металлов и их сплавов широко применяются при заключительной
обработке ювелирных изделий для придания им определенного цвета, тона и блеска,
создания цветовой гармонии при изготовлении изделий с драгоценными камнями,
коррозионной защиты, повышения прочности и твердости. При золочении из
экономических соображений пользуются нерастворимыми (угольными, платиновыми или
стальными) анодами. Наилучшими свойствами обладают гальванические покрытия из
золота, серебра и их сплавов, полученные из цианистых электролитов, содержащих
свободный цианистый калий. Однако при этом возникают проблемы с утилизацией
промывных вод и отработанных электролитов, которые содержат свободные цианиды,
не говоря уже про особые меры предосторожности в процессе получения самих
гальванических покрытий. Покрытия, нанесенные с использованием нецианистых
электролитов (гексаферроцианидных, роданидных, йодидных, пирофосфатных при
серебрении и трилонатных, сульфитных, тиосульфатных, триполифосфатных при
золочении) не требуют столь строгих мер по соблюдению экологической
безопасности, но дают матовые гальванические поверхности и требуют
дополнительной полировки, поэтому применяются на изделиях относительно простой
конфигурации. В связи с этим сейчас в промышленности уделяют особое внимание
разработке новых полностью бесцианистых электролитов для нанесения блестящих
гальванических покрытий.
Радужное хроматирование
Блестящее белое и голубое
хроматирование
Приложение 8
Новые технологии в
Челябинске. Компания Цинк Сервис.
Гальваника в Челябинске
представлена многими предприятиями. Но этот производственный цех не затерялся
среди многих, а входит в лидеры по качеству и скорости обслуживания.
Предприятие работает с 2000 года. За это время проделан сложный путь от
кустарного производства, до гальванического цеха, производящего
высококачественное гальваническое покрытие. Продукция гальванического производства
обладает высоким декоративным эффектом и антикоррозийными защитными функциями.
Качеством гальваники находится на уровне мировых образцов.
Цинкование метизов –
основной род деятельности, мощности цеха позволяют цинковать до двух тонн
метизов в сутки. Так же оцинковка деталей машин, деталей рециклируемой техники
и деталей производственных предприятий. Начиная от запасных частей транспортной
техники, частей гидравлического оборудования, электрических шкафов, заканчивая
деталями приборов для атомной станции. Первая линия – цинкование в ваннах на подвесках.
Линия позволяет оцинковать металлические конструкции и изделия. Например:
мебельную фурнитуру, элементы замков, приборов, стальные листы, ленту,
крепежные детали, детали машин, трубопроводов и др. (габариты подвески 1000 х
250 х 700мм). Вторая линия – цинкование
в барабанах. Линия позволяет оцинковать мелкие металлические
изделия и конструкции длина которых не превышает 110 мм. Также всю метизную продукцию. Например: болты, гвозди, металлическую фурнитуру и др.
Улучшение товарного вида приобретается за счет пассивирования оцинкованных
изделий в хроматных растворах, придающих покрытиям радужную окраску, либо
блестящую голубую. На всех этапах техпроцессов осуществляется тщательный
контроль, что позволяет достигать безупречного качества покрытий. На
предприятии имеется так же и участок токарной обработки.
Гальванические ванны
Выпрямители
Приложение 9
Эксперименты
Меднение стальной пластинки с
помощью «кисти» провода, когда между пластинкой и кистью слой электролита.
Меднение стальных ножниц, а затем
неудачная попытка их никелирования ввиду отсутствия никелевых электродов.
Заготовка из воска для опыта по
гальванопластике.
Опыт по гальванопластике. Заготовка
с нашими инициалами, посыпанная электропроводящим порошком графитом подвешена
на медных проволочках в растворе медного купороса.
|