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文档简介
1. 比较分析电子导电与离子导电?电子导电:能量传送,几乎没有物质的变化离子导电:电子转移,能量转换,伴随物质的(化学)变化2. 电极过程主要有哪些步骤和过程?步骤构成:(1)反应物粒子从溶液向电极表面移动传质步骤,如扩散,强制搅拌,超声搅拌等,(2)可能的化学反应前置步骤,如化学反应,吸附等,(3)在电极表面得失电子电化学步骤,(4) 可能的化学反应后置步骤,如脱附,化学反应等,(5)产物粒子离开电极表面向溶液移动,或生成新相如气体或沉积固体。 过程:氧化,还原电迁移:电场驱动的运动扩散:浓度差驱动的运动对流:温差/搅拌驱动的运动3. 电解池的构成和各部分的作用?电解池构成:阴极, 阳极,电解质4. 电化学反应的特点?复杂特点:多种物种粒子,多种串接或并发的反应复杂的反应环境:异相反应(材料,表面积,活性中心,吸附,界面电场),影响因素:化学作用和电场作用5. 工作电极等效电路及各部分含义R1溶液电阻,C界面电容R2?相关化学变化P1036. 三电极体系构成和各部分的作用。7. 分析电势的定义过程,比较电势、化学势、电化学势的含义。静电势基准:真空无限远处的点电荷为零电势:8. 从吉布斯自由能公式推导吉布斯吸附等温式,进而针对电化学固液界面导出Lippman公式P211-P213自由能体相G = f (T, P, n) 界面G = f (T, P, A, n) 9. 什么是理想极化电极?电极要求:不发生电化学反应,电势改变仅导致电荷分布变化,导致离子与金属的相互作用(吸附脱附),离子于金属电极间不发生电子转移理想极化电极10. 研究界面结构的两种基本实验方法是?电容法,P219-P223表面吸附量,P224-P22611. 简述GCS分散双电层模型及其主要结论考虑溶液中粒子热运动,势能场中的粒子分布,电场中电荷分布,离子为点电荷1. 溶剂化离子能接近电极的最短距离为d内层,紧密层;介电常数恒定,电场强度恒定,电势梯度恒定(电势线性变化)2. Xd,分散层;x=d处, 电势j13. 粒子热运动,均匀势能场,均匀静电场4. 1/C = 1/C(紧密层)+1/C (分散层),二层串联5. 无特性相互作用(即仅考虑电作用)P233-P240结果和分析。12. 特性吸附的原因和对界面结构的影响电极荷正电:化学作用, 低溶剂化的负离子能更近靠近电极表面,发生接触吸附内层: 化学特性吸附外层: 热运动正离子接近电极的最近距离13. 比较零电荷电势和电极电势零电荷电势:界面区(金属和溶液)没有剩余电荷时的电势,是对界面荷电电性质的一种表征电极电势(相对于零电荷电势)是分析电极/溶液界面结构和性质的重要参数电极电势(相对于参比电极)是分析电极过程热力学和动力学的重要参数14. 研究界面结构的两种基本实验方法是?特性吸附,电容法。15. 影响电化学固/液界面结构的因素有
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