第七章电化学 离子的迁移 电解质溶液电导 电导测定应用示例 活度和活度系数 强电解质溶液理论 可逆电池 高等算个一“国 可逆电池热力学 电极电势 计算电动势 物理化学简明教程 电池电动势应用 (第四版) 正 电极的极化 电解时的电极反应 金属腐蚀与防护 化学电源介 高等数版 高等教育出版社 等教育电子音像出版社
强电解质溶液理论 可逆电池 可逆电池热力学 电极电势 活度和活度系数 电解质溶液电导 计算电动势 电池电动势应用 离子的迁移 电导测定应用示例 电极的极化 电解时的电极反应 金属腐蚀与防护 化学电源简介 高等教育出版社 高等教育电子音像出版社 第七章 电化学
571离子的迁移 1电解质溶液的导电机理 2法拉第定律 3离子的迁移数 第七章电化学 返回目录退出
第七章 电化学 返回目录 退出 2 §7.1 离子的迁移 1.电解质溶液的导电机理 2.法拉第定律 3.离子的迁移数
化学能.质电地Q0 电能 电解池△G>0 负载 电极 电解质 溶液 RA: NaoH 阳 ZnSO4 多孔隔膜 CusO 石棉隔膜 △G=-212 kJ mol1 )→H(g)+2O2(g) △G=237.2kJmo1 原电池 电解池 电极:一般都由金属制成属于电子导体(第一类导体) 电解质溶液:离子导体(第二类导体)。 第七章电化学 返回目录退出
第七章 电化学 返回目录 退出 3 化学能 原电池G <0 电解池G >0 G = – 212 kJmol-1 电极:一般都由金属制成, 属于电子导体(第一类导体) H2O(l)⎯→H2 (g) +O2 (g) G =237.2 kJmol-1 电解质溶液:离子导体(第二类导体)。 H2 ← →O2 石棉隔膜 NaOH A V Fe 阴 Ni 阳 Zn Cu ZnSO4 CuSO4 – + 负载 多 孔 隔 膜 电极 电解质 溶液 电能 原电池 电解池
1.电解质溶液的导电机理 电解池A合闸 电解池: 正极的电势高 负极的电势低。 (1)电场力作用下 H→向负极迁移 C→向正极迁移 H 第七章电化学 返回目录退出
第七章 电化学 返回目录 退出 4 (1) 电场力作用下: H+ → 向负极迁移 Cl- → 向正极迁移 1. 电解质溶液的导电机理 电解池: 正极的电势高; 负极的电势低。 电解池 合闸
负 极 (2)界面上 2 正极 负极2H+2e—)H2 Ht 正极2C-2e—>Cl2 2HCH>H+CI Cl (3)电流在界面上连续,构成回路 结果:电源做功W=Q电量电系统AG)7>0 若可逆进行:(△G)m=W=Q电量E 第七章电化学 返回目录退出
第七章 电化学 返回目录 退出 5 负 极 正 极 H+ e Cle 2HCl⎯→H2 +Cl2 (2) 界面上: 负极 2H+ +2e ⎯→H2 正极 2Cl- −2e ⎯→Cl2 结果:电源做功W’= Q电量 V电压; 系统(G)T,p>0 若可逆进行: (G)T,p= Wr ’= Q电量 E (3) 电流在界面上连续,构成回路 e e H2 Cl2