极化作用
德国化学家Fijans首先提出了离子极化作用。
极化作用Tag内容描述:<p>1、离子极化1931年,德国化学家Fijans首先提出了离子极化作用。 离子极化理论认为,当正离子和负离子相互结合形成离子晶体时,如果相互间无极化作用,则形成的化学键应是纯粹的离子键。但实际上正、负离子之间将发生程度不同的相互极化作用,这种相互极化作用将导致电子云发生变形,即负离子的电子云向正离子方向移动,同时正离子的电子云向负离子方向移动,也就是说正、负离子的电子云发生了重叠。相互极化作用越强。</p><p>2、物理化学电子教案第十章,第十章电解与极化作用,10.1 分解电压,10.3 电解时电极上的竞争反应,10.2 极化作用,10.4 金属的电化学腐蚀、防腐与金属的钝化,10.5 化学电源,*10.6 电有机合成简介,2,10.1 分解电压 (decomposition potential),什么是电解过程? 在电池上若外加一个直流电源,并逐渐增加电压直至使电池中的物质在电极上发生化学反应,这就是电解。</p><p>3、电解与极化作用 1 电流密度j 0 01Acm 2时 H2在Zn电极上的超电势 H2 0 76 V 若电解液中Zn2 的活度为0 01 要使Zn2 在阴极上析出 而不使氢析出 求溶液的pH值应控制在什么范围 298K时 Zn2 Zn 0 763V 2 实验测得酸性溶液。</p><p>4、物理化学,第十章电解和极化作用,Electrochemistry,第十章电解和极化作用,10.1分解电压10.2极化作用10.3电解时的电极反应,使用Pt电极电解H2SO4,10.1分解电压,理论分解电压使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压,在数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势,将直线外延至I=0处,得V(分解)值,这是使电解池不断工作所必需外加的最小电压,称为分解电压。</p><p>5、2020 4 15 第九章 2020 4 15 第九章电解与极化作用 9 1分解电压 9 2极化作用 9 3电解时电极上的反应 9 4金属的电化学腐蚀与防腐 9 5化学电源 2020 4 15 9 1理论分解电压 理论分解电压使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压 在数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势 2020 4 15 分解电压的测定 使用Pt电极电解H2O 加入中性盐。</p><p>6、2020/7/30,物理化学电子教案第九章,2020/7/30,引言,上一章我们研究的电池热力学要求电池都是可逆电池,也就是说通过电池的电流趋于零,而在实际使用化学电源或进行电解时,都有一定的电流通过, 因而都是不可逆过程,研究电化学中的不可逆过程及其规律性对电化学工业是十分重要的。在本章中除了讨论不可逆电极过程外,还简要介绍一些电解在工业上的应用以及金属的防腐和化学电源等。,2020/7/30。</p><p>7、第九章 电极与极化作用 思考题 1 如何计算氢超电势 在电解过程中怎佯利用氢超电势 2 在电解过程中 阴 阳离子分别在阳 阴极析出的先后次序有何规律 3 分解电压就是能够使电解质在两极上持续不断进行分解所需要的最小。</p><p>8、4801 电池 Pb(s)H2SO4(m)PbO2(s),作为原电池时,负极是 ,正极是 ;作为电解池时,阳极是 ,阴极是 。 4802 当电池的电压小于它的开路电动势时,则表示电池在: ( ) (A) 放电 (B) 充电。</p><p>9、2020 4 22 第十章 2020 4 22 第十章电解与极化作用 10 1分解电压 10 2极化作用 10 3电解时电极上的竞争反应 10 4金属的电化学腐蚀 防腐与金属的钝化 10 5化学电源 10 6电有机合成简介 2020 4 22 10 1分解电压 理论分解电压使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压 在数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势 2020 4 22 分。</p><p>10、2020 4 22 物理化学电子教案 第九章 2020 4 22 第九章电解与极化作用 9 1分解电压 9 2极化作用 9 3电解时电极上的反应 9 4金属的电化学腐蚀与防腐 9 5化学电源 2020 4 22 9 1理论分解电压 理论分解电压使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压 在数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势 2020 4 22 分解电压的测定 使用Pt电极电解。</p><p>11、极化作用和变形性 桂耀荣 离子极化指的是在离子化合物中 正 负离子的电子云分布在对方离子的电场作用下 发生变形的现象 离子极化理论认为 当正离子和负离子相互结合形成离子晶体时 如果相互间无极化作用 则形成的化。</p><p>12、物理化学电子教案 第十章 第十章电解与极化作用 10 1分解电压 10 3电解时电极上的竞争反应 10 2极化作用 10 4金属的电化学腐蚀 防腐与金属的钝化 10 5化学电源 10 5电有机合成简介 10 1分解电压 一 理论分解电压 二 分解电压的测定 三 实际分解电压 10 1分解电压 一 理论分解电压使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压 在数值上等于该电解池作为可逆电池时。</p><p>13、2020/5/21,物理化学电子教案第九章,2020/5/21,第九章电解与极化作用,9.1分解电压,9.2极化作用,9.3电解时电极上的反应,9.4金属的电化学腐蚀与防腐,9.5化学电源,2020/5/21,9.1理论分解电压,理论分解电压使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压,其数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势。,2020/5/21,分解电压的测定,使用Pt电极电。</p>