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电化学过程

发布时间: 2021-08-02 03:54:38

❶ 电化学电极原理

工作电极

用来发生所需要的电化学反应或响应激发信号,在测量过程中溶液本体浓度发生变化的体系的电极。如电解分析中的阴极等。
参比电极

用来提供标准电位,电位不随测量体系的组分及浓度变化而变化的电极。这种电极必须有较好的可逆性、重现性和稳定性。常用的参比电极有SHE、Ag/AgCl、Hg/Hg2Cl2电极,尤以SCE使用得最多。
辅助电极--或对电极

在电化学分析或研究工作中,常常使用三电极系统,除了工作电极,参比电极外,还需第三支电极,此电极所发生的电化学反应并非测示或研究所需要的,电极仅作为电子传递的场所以便和工作电极组成电流回路,这种电极称为辅助电极或对电极。

研究的是工作电极,只有精确地测定工作电极的电位,才能够考察电位同电化学反应,吸附等界面反应的规律。

至于辅助电极和工作电极之间的联系,主要是在于构建电化学反应平衡,另外要 保证辅助电极不要影响到工作电极。

而确定辅助电极和工作电极之间的电位,用电压表就ok了,不需要双参比电极分别确定两电极电位。

三电极体系含两个回路,一个回路由工作电极和参比电极组成,用来测试工作电极的电化学反应过程,另一个回路由工作电极和辅助电极组成,起传输电子形成回路的作用。

❷ (14分)下图是一个电化学过程的示意图。 请回答下列问题:(1)图中甲池的名称 ...

(1)原电池 (2分)
(2)CH 3 OH+8OH ―6e =CO 3 2 +6H 2 O (3分,产物写CO 2 不得分)
(3)4AgNO 3 +2H 2 O 4Ag+O 2 ↑+4HNO 3 (3分);
(4)0.28 (2分) ;D (2分); BD(2分)

❸ 电化学反应原理

1、大(因为锌和铜活动性相差较大,且电压较大)

Zn B A (铜比A活泼,所以A最不活泼,且锌和铜的电压较大,所以锌活性比B大)

2、Cu为负极 (因电子从铜流向A) 方程式 Cu-2e=Cu的二价阳离子

3、B先被腐蚀(AB形成原电池,而B较活泼,失去电子,所以B先被腐蚀)

❹ 电化学原理

1、原电池工作原理

原电池是将一个能自发进行的氧化还原反应的氧化反应和还原反应分别在原电池的负极和正极上发生,从而在外电路中产生电流。

2、原电池的电极的判断

负极:电子流出的一极;发生氧化反应的一极;活泼性较强金属的一极。

正极:电子流入的一极;发生还原反应的一极;相对不活泼的金属或其它导体的一极。

在原电池中,外电路为电子导电,电解质溶液中为离子导电。

(4)电化学过程扩展阅读:

一、组成原电池的基本条件

1、将两种活泼性不同的金属(即一种是活泼金属一种是不活泼金属),或着一种金属与石墨(Pt和石墨为惰性电极,即本身不会得失电子)等惰性电极插入电解质溶液中。

2、用导线连接后插入电解质溶液中,形成闭合回路。

3、要发生自发的氧化还原反应。

二、研究内容

电池由两个电极和电极之间的电解质构成,因而电化学的研究内容应包括两个方面:一是电解质的研究,即电解质学,其中包括电解质的导电性质、离子的传输性质、参与反应离子的平衡性质等,其中电解质溶液的物理化学研究常称作电解质溶液理论。

另一方面是电极的研究,即电极学,其中包括电极的平衡性质和通电后的极化性质,也就是电极和电解质界面上的电化学行为。电解质学和电极学的研究都会涉及到化学热力学、化学动力学和物质结构。

❺ 简述电极过程的三个阶段并解释何为电极过程的电化学动力学和扩散动力学

简述电极过程的三个阶段并解释何为电极过程的电化学动力学和扩散动力学
1.金属电沉积的基本历程
金属电沉积的阴极过程,一般由以下几个单元步骤串联组成:
液相传质:溶液中的反应粒子,如金属水化离子向电极表面迁移。
前置转化:迁移到电极表面附近的反应粒子发生化学转化反应,如金属水化离子水化程度降低和重排;金属络离子配位数降低等。
电荷传递:反应粒子得电子,还原为吸附态金属原子。
电结晶:新生的吸附态金属原子沿电极表面扩散到适当位置(生长点)进入金属晶格生长,或与其他新生原子集聚而形成晶核并长大,从而形成晶体。
上述各个单元步骤中反应阻力最大、速度最慢的步骤则成为电沉积过程的速度控制步骤。不同的工艺,因电沉积条件不同,其速度控制步骤也不相同。
2.金属电沉积过程的特点
电沉积过程实质上包括两个方面,即金属离子的阴极还原(析出金属原子)过程和新生态金属原子在电极表面的结晶过程〔电结晶前者符合一般水溶液中阴极还原过程的基本 规律,但由于在电沉积过程中,电极表面不断生成新的晶体,表面状态不断变化,使得金 属阴极还原过程的动力学规律复杂化;后者则遵循结晶过程的动力学基本规律,但以金属原子的析出为前提,同时又受到阴极界面电场的作用。因二者相互依存、相互影响,造成 了金属电沉积过程的复杂性和不同于其他电极过程的一些特点。
与所有的电极过程一样,阴极过电位是电沉积过程进行的动力。然而,在电沉积过程中,金属的析出不仅需要一定的阴极过电位,即只有阴极极化达到金属析出电位时才 能发生金属离子的还原反应;而且在电结晶过程中,在一定的阴极极化下,只有达到一定的临界尺寸的晶核,电结晶过程才能稳定存在。凡是达不到临界尺寸的晶核会重新溶解。 而阴极过电位越大,晶核生成功越小,形成晶核的临界尺寸才能减小,这样生成的晶核既小又多,结晶才能细致。所以,阴极过电位对金属析出和金属电结晶都有重要影响,并最 终影响到电沉积层的质量。
双电层的结构,特别是粒子在紧密层中的吸附对电沉积过程有明显影响。反应粒子和非反应粒子的吸附,即使是微量的吸附,都将在很大程度上既影响金属的阴极析出速度和位置,又影响随后的金属结晶方式和致密性,因此是影响镀层结构和性能的重要因素。
沉积层的结构、性能与电结晶过程中新晶粒的生长方式和过程密切相关,同时与电极表面(基体金属表面)的结晶状态密切相关。例如,不同的金属晶面上,电沉积的电化学动力学参数可能不同。

❻ 高中化学的电化学部分原电池充电和放电过程的区别,化学式要改变吗之类的

充电的原理是原电池 负极材料失去电子,发生氧化反应.化合价升高,正极材料得到电子,发生还原反应放电的原理是电解池 若阳极材料为活性电极则阳极材料放电失去电子反生氧化反应,化合价升高.阴极材料无论活性还是惰性电极都不发生反应,而是电解质溶液中的阳离子放电Ag+>Hg+>Cu2+>H+>Pb2+>Sn2+Fe2+>Zn2+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+,就是如果溶液中有Cu2+和Zn2+的话Cu2+先放电,CU2+完后Zn2+子放电)若阳极材料为惰性电极则为溶液中阳离子放电,则(S2->I->Br->Cl->非最高价含氧酸跟(比如氯酸跟,亚硝酸跟)>OH->含氧酸根>F-) 打的好别扭啊!

❼ 电化学腐蚀过程分为哪两个过程

我觉得电化学辅食应该分为两个过程,一个是电话选过程,一个是辅食过程。

❽ 电化学...

电流驱动离子力是什么鬼?
电流传递能量理论上是一个无限增大的,
而化学键键和力是一种固定值。
当电流提供的能量超过固定值,键被打开。

❾ 如图是一个电化学过程的示意图,请回答下列问题:(1)图中甲池是______ (填“原电池”“电解池”或“电

(1)图中甲池能自发进行氧化还原反应,将化学能转化为电能,所以属于原内电池,故答案为:原容电池;
(2)通入甲醇的电极为负极、通入氧气的电极为正极,A连接原电池正极,为电解池阳极,故答案为:阳极;
(3)甲醇失电子和氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,电极反应式为CH3OH-6e-+8OH-═6H2O+CO32-,故答案为:CH3OH-6e-+8OH-═6H2O+CO32-
(4)乙池中A电极上氢氧根离子放电、阴极上银离子放电,所以乙池电池反应式为4AgNO3+2H2O

电解
.

❿ 电化学是怎么诞生的

电化学是电学与化学结合的产物,依赖于化学一定程度的发展和电流的发现。伽法尼在蛙腿实验中发现电流后,人们开始了对电的研究。物理学家伏打发明了伏打电堆,提出了接触电(金属电)的概念,认为金属都含“电流体”,但张力不同,电流体从张力高的金属流向张力低的金属,就产生了电流,电池装置中的电解质只起导电作用。

《自然哲学、化学和工艺》杂志的主编英国人尼科尔逊(W?Nichoison)看到了伏打的来信,深受启发,立即和卡利斯尔(A?Carlse)运用伏打电堆研究水的分解反应。1800年5月2日,他们用导线连接作为电池的两极的媒介物,将导线浸在水中,不久在导线上析出了氧和氢。电解水产生氢和氧,与以化学方法分解水的产物相同,于是他们断定电池中发生了化学反应。从此,科学家开始利用电流研究化学,一门新学科——电化学产生了。

英国的戴维用电解法分离出钾、钠等单质,并对电解过程进行定量研究,发现电池的电动势与电解析出物质量成正比。法拉第发现了电解定律,提供了电量与化学反应量间的定量关系。他说“化学作用就是电,电就是化学作用”。尽管如此,当时人们对电与化学关系的本质并不了解,不明白是化学作用产生了电流。戴维、贝采里乌斯等仍沿用伏打的接触说,认为是金属产生了电流。

随着弱、强电解质电离理论的产生和电子的发现,电与化学之间的关系日益明确,人们认识到电池阴极上的金属失去电子变成正离子进入溶液,而阳极上的金属得到电子,从而使化学能转化为电能。

对电学与化学关系的正确理解促进了电化学的进一步发展,也再次证明了能量守恒与转化定律的正确性。

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