
By Colomban P. (ed.)
The current ebook covers varied features of proton conduction: the 1st half describes chemical and actual parameters important for speedy proton conduction and proposes a category of other types of proton conductors. comparability is made with different hydrogen containing fabrics (metals, graphites). the significance of partial water strain, the position of defects and floor phenomena are mentioned. the second one half treats the chemistry, buildings and electric homes of average fabrics from hydrogen bronzes to polymers through ice, hydroxides, acid sulphates, layer hydrates, clays, gels and porous or fractal media. The 3rd half discusses the tools in regards to the proton dynamics from neighborhood to macroscopic scale. The fourth half offers with conductivity mechanisms and the final one provides common functions: electrochemical platforms for construction or strength garage and microionic units.
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Additional resources for Proton conductors
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W. KoHLSCHÜTTER (Kollch. Beih. 24 [1927) 319/64, 353), s. ferner H. WHITACKER (}. phys. Chem. 29 [1925) 399/405, 400), S. L. BIGELOW, H. M. TRIMBLE (}. phys. Chem. 31 (1927) 1798/1816, 1804). Aus Lösungen. Bei langsamer Abkühlung einer etwa 1 Std. gekochten Lsg. von 5 g fein gepulvertem, reinem S in "/, 1 absol. Alkohol bilden sich fast ausschließlich Kristalle von s", W. MuTHMANN (Z. Krist. 17 [1890) 336/67, 338). Die Darst. aus heißer gesätt. alkohol. Lsg. gelingt meistens nicht. Wenn man aber die heiß filtrierte Lsg.
Druck ist klein, wie aus dem Verlauf der Kurve und der experimentellen Angabe auf S. 622 hervorgeht. Dampfdrucke der Schmelze p in Torr. , ausgehend von mehrfach im Vak. bzw. N 2 dest. 56 3. 94 0. 040 p . 54° t . 7 p . W. WEST, A. W. C. MENZIES (}. phys. Chem. 33 [1929] I880j92, 1884), s. dortauch Interpolationsformel. p = 154, 268 bzw. 429 bei 350°, 380° bzw. 408° messen W. BILTZ, F. WIECHMANN (Z. anorg. Ch. 228 [I936] 268/74, 269). Die von M. BoDENSTEIN (Z. phys. Ch. 30 [I899] ll3j39, ll8) aus Bestt.
S + iH ist die Neutronenaktivierung von 35 CI die am häufigsten augewandte Methode. Siehe dazu beispielsweise M. D. KAMEN (Phys. Rev. [2] 60 [1941] 537/41); vgl. auch S. 545. Die Abtrennung des 35 S erfolgt in der Mehrzahl der Fälle als BaSOt. Um daraus elementares S zu erhalten, wird es mit C bei "' 1000° oder H 2 bei "'900° zu BaS reduziert; das dann durch Säurezugabe entwickelte H 2 S wird in eine Lsg. -Mitteln geleitet. Die Anreicherung von 35 S, das durch Neutronenbestrahlung (Rn- oder Ra-Be- Quelle) von etwas freies S als Trägersubst.