第五章-液相传质步骤动力学ppt课件.ppt
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1、12:29:51第五章第五章第五章第五章第五章第五章液相传质步骤液相传质步骤液相传质步骤液相传质步骤液相传质步骤液相传质步骤动力学动力学动力学动力学动力学动力学一、液相传质的三种方式一、液相传质的三种方式二、稳态扩散过程二、稳态扩散过程三、浓差极化的规律和浓差极三、浓差极化的规律和浓差极化的判别方法化的判别方法四、非稳态扩散过程四、非稳态扩散过程五、滴汞电极的扩散电流五、滴汞电极的扩散电流12:29:51液相传质步骤是整个电极过程中的一个重要环节液相传质步骤是整个电极过程中的一个重要环节,因为液相中的反应粒子需要通过液相传质向电极,因为液相中的反应粒子需要通过液相传质向电极表面不断地输送,而电
2、极反应产物又需要通过液相表面不断地输送,而电极反应产物又需要通过液相传质过程离开电极表面,这样才能保住电极过程连传质过程离开电极表面,这样才能保住电极过程连续的进行下去。续的进行下去。液相传质动力学,实际是讨论电极过程中电极液相传质动力学,实际是讨论电极过程中电极表面附近液层中物质浓度变化的速度。假定电极反表面附近液层中物质浓度变化的速度。假定电极反应速度很快,当作一个确定因素对待,那么这种物应速度很快,当作一个确定因素对待,那么这种物质浓度的变化速度就主要取决于液相传质的方式及质浓度的变化速度就主要取决于液相传质的方式及速度。因此,现研究液相传质的几种方式。速度。因此,现研究液相传质的几种方
3、式。12:29:52一、液相传质的三种方式一、液相传质的三种方式1.1.电迁移电迁移电解质溶液中的带电粒子(离子)在电元气作用下沿着一定电解质溶液中的带电粒子(离子)在电元气作用下沿着一定的方向移动,这种现象叫做电迁移。的方向移动,这种现象叫做电迁移。电迁移电解质具有导电性且使溶液中物质进行了传输,但其电迁移电解质具有导电性且使溶液中物质进行了传输,但其传输的离子并非均参与电极反应,有些仅起传导电流作用。传输的离子并非均参与电极反应,有些仅起传导电流作用。电迁流量电迁流量5.15.15.15.15.15.1 液相传质的三种方式液相传质的三种方式液相传质的三种方式液相传质的三种方式液相传质的三种
4、方式液相传质的三种方式电迁移作用使电极表面附近溶液中某种离子浓度发生变化的数量,电迁移作用使电极表面附近溶液中某种离子浓度发生变化的数量,可用电迁流量表示,即在单位时间内,在单位载面上流过的物质可用电迁流量表示,即在单位时间内,在单位载面上流过的物质的量,故电迁流量的量,故电迁流量 J Ji i= =c ci iv vi i= =c ci iu ui iE (5.1)E (5.1)J Ji iii离子的电迁流量离子的电迁流量 , ,mol/cmmol/cm2 2S cS ci iii离子的浓度离子的浓度, , mol/cmmol/cm2 2v vi iii离子电迁移速度,离子电迁移速度,cm/
5、s cm/s u ui iii离子的浓度离子的浓度, , cmcm2 2/sv/svEE电场强度电场强度 V.cmV.cm阴阳离子运动方向不同,阳离子用阴阳离子运动方向不同,阳离子用“+ +”号,阴离子用号,阴离子用“- -”号号12:29:522.2.对流对流指一部分溶液与另一部分溶液之间的相对流动,也是重要液指一部分溶液与另一部分溶液之间的相对流动,也是重要液相传质过程。可分为自然对流和强制对流。相传质过程。可分为自然对流和强制对流。自然对流自然对流由于溶液内各部存在温度差或密度差引起的对流由于溶液内各部存在温度差或密度差引起的对流强制对流强制对流由外力搅拌溶液引起,可采用多种形式,空气、
6、由外力搅拌溶液引起,可采用多种形式,空气、机械、超声等机械、超声等上述作用可使电极表面浓度发生变化,其变化量用对电流流上述作用可使电极表面浓度发生变化,其变化量用对电流流量表示,量表示,i i离子的对流流量为离子的对流流量为 J Ji i = v = vX Xc ci i式中:式中:J Ji iii离子的对流流量离子的对流流量 , ,mol/cmmol/cm2 2s sc ci iii离子的浓度离子的浓度, , mol/cmmol/cm3 3v vX XII与电极垂直方向上的液体流速,与电极垂直方向上的液体流速,cm/s cm/s 12:29:523.3.扩散扩散扩散扩散由于溶液中不同区域浓度
7、不同引起该组分自发从高浓由于溶液中不同区域浓度不同引起该组分自发从高浓度的区域向低浓度区域移动,这种液相传质运动叫做扩散。度的区域向低浓度区域移动,这种液相传质运动叫做扩散。电极体系由于电化学反应消耗了反应产物使其在溶液中发生电极体系由于电化学反应消耗了反应产物使其在溶液中发生扩散,很复杂,可分为扩散,很复杂,可分为非稳态扩散非稳态扩散和和稳态扩散稳态扩散。设,阴极反应,反应粒子可溶,反应产物不溶设,阴极反应,反应粒子可溶,反应产物不溶由于反应消耗反应物,在垂直电极方向由于反应消耗反应物,在垂直电极方向X X上,产生了浓度差,上,产生了浓度差,即浓度梯度,在此扩散推动力作用下,溶液本体中的即浓
8、度梯度,在此扩散推动力作用下,溶液本体中的反应粒子开始向电极表面层中扩散。反应粒子开始向电极表面层中扩散。反应初期,反应粒子浓度变化不太大反应初期,反应粒子浓度变化不太大, ,浓度梯度较小,扩散较浓度梯度较小,扩散较慢,扩散发生范围主要在离电极较近区域,随反应进行,扩慢,扩散发生范围主要在离电极较近区域,随反应进行,扩散过来的反应粒子的数量远小于电极反应的消耗量,梯度较散过来的反应粒子的数量远小于电极反应的消耗量,梯度较大,扩散范围也增大,反应粒子的浓度随时间和电极表面距大,扩散范围也增大,反应粒子的浓度随时间和电极表面距离变化而不断变化。离变化而不断变化。dxdci12:29:52扩散层中各
9、点的反应粒子浓度是时间和距离的函数,即扩散层中各点的反应粒子浓度是时间和距离的函数,即C Ci i=f(x,t)=f(x,t)反应浓度随反应浓度随x x和和t t不断变化的扩散过程,是一种不稳定的扩散不断变化的扩散过程,是一种不稳定的扩散传质过程。这个阶段内的扩散称非稳态扩散或暂态扩散,反传质过程。这个阶段内的扩散称非稳态扩散或暂态扩散,反应粒子是应粒子是x x与与t t的函数。的函数。12:29:52随着反应进行,扩散补充的反应粒子数与电极反应所消耗的反应随着反应进行,扩散补充的反应粒子数与电极反应所消耗的反应粒子数相等,则可达到一种动态平衡状态,即扩散速度与电极反粒子数相等,则可达到一种动
10、态平衡状态,即扩散速度与电极反应速度相平衡,此时,反应粒子在扩散层中各点的浓度分布不再应速度相平衡,此时,反应粒子在扩散层中各点的浓度分布不再随时间变化而变化,而仅仅是距离的函数,即随时间变化而变化,而仅仅是距离的函数,即C Ci i=f(x)=f(x)、此时,有、此时,有浓度差的范围即扩散层的厚度不再变化,浓度差的范围即扩散层的厚度不再变化, 离子的浓度梯度是一常离子的浓度梯度是一常数,整个过程处于稳定状态,此阶段的扩散过程就称为稳态扩散数,整个过程处于稳定状态,此阶段的扩散过程就称为稳态扩散此时,由扩散传质输送到电极表面的反应粒子,恰好补偿了电极此时,由扩散传质输送到电极表面的反应粒子,恰
11、好补偿了电极反应所消耗的反应粒子,扩散流量由菲克反应所消耗的反应粒子,扩散流量由菲克( (kick)kick)第一定律确定。第一定律确定。即即 式中式中: : J Ji iii离子的电迁流量离子的电迁流量 , ,mol/cmmol/cm2 2S SD Di iii离子的扩散系数,即浓度梯度为离子的扩散系数,即浓度梯度为1 1时的扩散流量,时的扩散流量, 离子的浓度梯度离子的浓度梯度mol/cmmol/cm4 4“- -” 表示扩散传质方向与大的方向相反。表示扩散传质方向与大的方向相反。 ) 3 . 5()(dxdCDJiiidxdci12:29:52对扩散传质过程归纳如下对扩散传质过程归纳如下
12、: :(1)(1)稳态扩散与非稳态扩散的区别,主要看反应粒子的浓度分稳态扩散与非稳态扩散的区别,主要看反应粒子的浓度分布是否为时间的函数,即布是否为时间的函数,即稳态扩散时稳态扩散时 C Ci i=f(x)=f(x)非稳态扩散时非稳态扩散时 C Ci i=f(x,t)=f(x,t)(2)(2)非稳态扩散时,扩散范围不断扩展,不存在确定的扩散层非稳态扩散时,扩散范围不断扩展,不存在确定的扩散层厚度,只有稳态扩散时,才有确定的扩散范围,即存在不随时厚度,只有稳态扩散时,才有确定的扩散范围,即存在不随时间改变的扩散层厚度间改变的扩散层厚度(3)(3)在稳态扩散中,由于反应物不断消耗,本体中粒子不断向
13、在稳态扩散中,由于反应物不断消耗,本体中粒子不断向电极表面进行传质扩散,故溶液本体中的反应粒子浓度也在不电极表面进行传质扩散,故溶液本体中的反应粒子浓度也在不断下降,故严格说,也存在非稳态因素。断下降,故严格说,也存在非稳态因素。 12:29:52二、液相传质三种方式的相对比较二、液相传质三种方式的相对比较(1 1)传质推动力不同)传质推动力不同电迁移:电场力,存在电位梯度电迁移:电场力,存在电位梯度对流传质:对流传质:自然对流:或温度差存在,实质是不同部分溶液存在重自然对流:或温度差存在,实质是不同部分溶液存在重力差。力差。 强制对流:是搅拌外力,机械、空气搅拌等。强制对流:是搅拌外力,机械
14、、空气搅拌等。扩散传质扩散传质: : 推动力是存在浓度差。推动力是存在浓度差。(2 2)从传输的物质粒子的情况看)从传输的物质粒子的情况看 电迁移只能传输带电粒子,扩散和对流既可传输离子,也可传输电迁移只能传输带电粒子,扩散和对流既可传输离子,也可传输分子,甚至粒子。分子,甚至粒子。电迁移和扩散过程粒子间溶质与溶剂存在相对运动,对流传质过电迁移和扩散过程粒子间溶质与溶剂存在相对运动,对流传质过程中,溶液一部分相对于另一部分作相对运动,在运动的溶液内程中,溶液一部分相对于另一部分作相对运动,在运动的溶液内部,溶质与溶剂分子一起运动,二者间无明显相对运动。部,溶质与溶剂分子一起运动,二者间无明显相
15、对运动。(3 3)从传质作用区域考虑)从传质作用区域考虑把电极表面和附近的液层大划分为双电层区,扩散层区和对流区把电极表面和附近的液层大划分为双电层区,扩散层区和对流区。12:29:5212:29:52上图表示电极表面带负电荷,由电极表面至上图表示电极表面带负电荷,由电极表面至x x1 1处,是双电层区,处,是双电层区,d d为双电层厚度,为双电层厚度,为扩散层厚度,为扩散层厚度,C CO O是溶液本体浓度,是溶液本体浓度,C CO O是电极表是电极表面附近液层的浓度,面附近液层的浓度,c+c+和和c-c-是阳离子和阴离子的浓度,是阳离子和阴离子的浓度,s ss s表示表示电极表面位置。电极表
16、面位置。从电极表面到从电极表面到x x1 1处,距离为处,距离为d d,双电层区。因电极表面所带电荷不双电层区。因电极表面所带电荷不同,在此区域,阴、阳离子浓度不同,到达双电层边界。即在同,在此区域,阴、阳离子浓度不同,到达双电层边界。即在x x1 1处,处,C C+ +=C=C- -,此时离子浓度以此时离子浓度以C Cs s表示,此时,可认为各种离子的浓表示,此时,可认为各种离子的浓度分布只受双电层电场的影响,而不受其它传质过程的影响,故度分布只受双电层电场的影响,而不受其它传质过程的影响,故在讨论电极表面附近的液层时,往往把在讨论电极表面附近的液层时,往往把x x1 1处看作是处看作是x=
17、0 x=0点。点。从从x x1 1到到x x2 2的距离的距离 表示扩散层厚度,它表示稳态扩散时的扩散层厚表示扩散层厚度,它表示稳态扩散时的扩散层厚度。此时,主要传质方式是电迁移和扩散,厚度一般为度。此时,主要传质方式是电迁移和扩散,厚度一般为1010-3-31010- -2 2cmcm。宏观看,很接近电极表面,由流体力学知,此时液体对流速宏观看,很接近电极表面,由流体力学知,此时液体对流速度很小,距离电极表面越近,对流速度越小,故此区域对流传质度很小,距离电极表面越近,对流速度越小,故此区域对流传质作用很小。作用很小。图图5.25.2中中x x2 2点以外区域称对流区,离电极表面较远,此时,
18、对流作点以外区域称对流区,离电极表面较远,此时,对流作用远大于电迁移作用,可将后者忽略,只有对流起主导作用。用远大于电迁移作用,可将后者忽略,只有对流起主导作用。 12:29:52当电极上有电流通过时,三种传质方式可能同时存在,当电极上有电流通过时,三种传质方式可能同时存在,但在一定区域,一定条件下,只有一至二种传质方式起主要但在一定区域,一定条件下,只有一至二种传质方式起主要作用。作用。电极反应消耗大量粒子,要靠传质过程补充,若电解液电极反应消耗大量粒子,要靠传质过程补充,若电解液含较多电解质,则可忽略电迁移传质作用,向电极表面传输含较多电解质,则可忽略电迁移传质作用,向电极表面传输反应粒子
19、主要由扩散和对流串联而成。通常对流传质的速度反应粒子主要由扩散和对流串联而成。通常对流传质的速度原大于扩散传质的速度,故液相传质过程速度主要由扩散传原大于扩散传质的速度,故液相传质过程速度主要由扩散传质过程控制,它可代表整个液相传质过程动力学的特征,本质过程控制,它可代表整个液相传质过程动力学的特征,本章讨论扩散传质动力学特征。章讨论扩散传质动力学特征。三、液相传质三种方式的相互影响三、液相传质三种方式的相互影响在同一电解液中三种方式互相联系和影响,如反应消耗粒子,扩在同一电解液中三种方式互相联系和影响,如反应消耗粒子,扩散速度跟不上,本体浓度也降低,靠对流补充。当电解液中没有散速度跟不上,本
20、体浓度也降低,靠对流补充。当电解液中没有大量电解质存在时,电迁移不可忽略等。大量电解质存在时,电迁移不可忽略等。12:29:525.5.5.5.5.5.稳态扩散过程稳态扩散过程稳态扩散过程稳态扩散过程稳态扩散过程稳态扩散过程一、理想条件下的稳态扩散一、理想条件下的稳态扩散首先讨论单纯扩散过程的规律,人为设计一特殊装置,可首先讨论单纯扩散过程的规律,人为设计一特殊装置,可排除电迁移过程干扰,并把扩散区与对流区区分开,从而排除电迁移过程干扰,并把扩散区与对流区区分开,从而得到一单纯扩散过程,此为理想条件,叫理想条件下的稳得到一单纯扩散过程,此为理想条件,叫理想条件下的稳态扩散过程,装置如图态扩散过
21、程,装置如图5.35.3。12:29:531 .1 .理想稳态扩散的实现理想稳态扩散的实现 Ag Ag+ +可在银电极上连续沉积还原出来。可在银电极上连续沉积还原出来。KNOKNO3 3可离解出大量可离解出大量K K+ +离离子。子。 K K+ +在阴极不发生还原反应,仅在液相传质过程中起作用在阴极不发生还原反应,仅在液相传质过程中起作用, , AgAg+ +电迁流量很小,可忽略。电迁流量很小,可忽略。 大容器搅拌可产生强烈搅拌作用,电解质强烈对流,使分布大容器搅拌可产生强烈搅拌作用,电解质强烈对流,使分布均匀,即容器各处均匀,即容器各处 相等,但毛细管极小,搅拌对其内部溶液相等,但毛细管极小
22、,搅拌对其内部溶液无影响,在毛细管中只有扩散传质作用,故可把扩散区和对流区无影响,在毛细管中只有扩散传质作用,故可把扩散区和对流区分开,见图分开,见图5.45.4。OAgC12:29:53AgAg+ +在毛细管阴极端放电,在通电量不太大时,可认为大容器在毛细管阴极端放电,在通电量不太大时,可认为大容器中的中的AgAg+ +离子浓度离子浓度 无变化。通电后,在阴极上有无变化。通电后,在阴极上有AgAg+ +离子放离子放电,电极表面附近电,电极表面附近AgAg+ +离子浓度降低,随通电时间延长,浓度离子浓度降低,随通电时间延长,浓度差逐渐向外扩展,当浓差发展到差逐渐向外扩展,当浓差发展到x=lx=
23、l处,即毛细管与大容器相处,即毛细管与大容器相接处时,对流作用使该点接处时,对流作用使该点AgAg+ +离子浓度始终等于容器中的离子浓度始终等于容器中的AgAg+ +离离子浓度子浓度 ,即,即AgAg+ +离子可由此向毛细管内扩散,补充电极离子可由此向毛细管内扩散,补充电极反应消耗的银离子,故当达到稳态扩散时,反应消耗的银离子,故当达到稳态扩散时,AgAg+ +离子的浓度差离子的浓度差被限定在毛细管内了,即扩散层厚度等于被限定在毛细管内了,即扩散层厚度等于l l。OAgCOAgC上述分析知,在毛细管内可不考虑电迁移和对流作用,实现了只上述分析知,在毛细管内可不考虑电迁移和对流作用,实现了只有单
24、纯扩散作用的传质过程,即理想条件下稳态扩散,此时,毛有单纯扩散作用的传质过程,即理想条件下稳态扩散,此时,毛细管内细管内AgAg+ +浓度与浓度与t t无关。与距离无关。与距离x x是线性关系,即是线性关系,即 是常数,因扩散层厚度等于是常数,因扩散层厚度等于l l。故毛细管中故毛细管中AgAg+ +离子浓度梯度离子浓度梯度 dxdc常数lCCdxdcSO12:29:532.2.理想稳态扩散的动力学规律理想稳态扩散的动力学规律由上述分析和根据菲克第一定律,由上述分析和根据菲克第一定律,AgAg+ +离子的理想稳态扩散离子的理想稳态扩散流量为流量为若扩散为控制步骤,整个电极反应的速度就由扩散速度
25、来决若扩散为控制步骤,整个电极反应的速度就由扩散速度来决定,故可用电流表示扩散速度。若设还原电流为正值,则电定,故可用电流表示扩散速度。若设还原电流为正值,则电流方向与流方向与x x轴方向即流量的方向相反,于是有轴方向即流量的方向相反,于是有上式扩展成一般式,设电极反应为上式扩展成一般式,设电极反应为O O+ +ne Rne R则稳态扩散的电流密度为则稳态扩散的电流密度为)4 . 5(AgAgAgAglCCDdxdCDJsAgOAg)5 . 5()(lCCFDJFjsAgOAgAgAgc)6 . 5()()(LCCnFDJnFjSioiii12:29:53在电解池通电前在电解池通电前, ,通电
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