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文档简介
金属电化学腐蚀倾向的判断第一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二b.物质相内的电位和电化学位相I的内电位:将单位正电荷从无穷远处移入相(I)的内部,所作的总电功,以(I)表示。外电位ψ(I):将单位正电荷从无穷远处移到相(I)的表面10-4~10-5cm处时克服电场力所作的功。表面电位χ(I):单位正电荷越过表面层,进入相(I)的内部,克服表面偶极子层所作的电功。(I)=ψ(I)+χ(I)表面层10-4~10-5cmIψ(I)第二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二事实上,由于不存在脱离物质的电荷,将带有电荷的物质越过相(I)的表面进入相的内部时,除对表面层作电功ψ(I)之外,还需考虑带电荷物质与相(I)内原有物质之间的化学功.化学位的概念:第三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二电化学位
将1mol正离子Mn+从无穷远处,移入相(I)内部时,它所涉及的全部能量变化,是Mn+需作的化学功和电功之和.总能量化学功电功第四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二电极和电极电位电极:电子导体(如金属)和离子导体(电解质溶液或熔盐)组成的体系成为电极.Cu/CuSO4铜电极Zn/ZnSO4
锌电极电极两相之间电位差的讨论:金属相(I)︱溶液相(II)绝对电极电位第五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二表面电位之差由于表面电位无法测量,故电极电位的绝对值无法测量第六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二电极电位氢标度由于绝对电极电位不可测量,因此引入相对电极电位的概念.将被测电极和标准氢电极(SHE)组成一个电池,这个电池的电动势就是相对电极电位(氢标电位)国际上规定,任何温度下,标准氢电极的相对平衡电极电位为零.第七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二标准氢电极是由电解镀铂丝浸在H+活度等于1的溶液和105Pa氢压气氛中构成的。
规定在任何温度下,标准氢电极电势都为零,用表示。
标准氢电极的实际制作与携带都不方便,实际中广泛使用其他类型的参比电极。
这些电极的制备容易,电势稳定,如甘汞电极,硫酸铜电极等。
第十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二Cu︱Zn︱ZnSO4(αZn2+)︱︱H+(αH+=1),H2(1atm)︱Pt︱Cu(Ⅴ')(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)第十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二相间电位差的形成第十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二双电层模型1.紧密双电层模型,又称赫姆荷尔茨模型(Helmholtz)第十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二2.斯特恩(O.Stern)双电层模型第十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二平衡电极电位第十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二当电极反应达平衡时,电极系统的电位为平衡电极电位,电极反应的正逆方向速度相等,净反应速度为零.在两相间物质的迁移和电荷的迁移都是平衡的.第十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二金属的平衡电极电位金属的标准平衡电极电位第十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二标准电极电位是指参加电极反应的物质都处于标准状态,即25℃,离子活度为1,分压为105Pa时测得的电势(氢标电极为参比电极)。第十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二(3)第二十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第二十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二腐蚀原电池一、金属的自动溶解电极反应的耦合第三十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二第三十九页,
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