电化学腐蚀的基本原理.pptx
《电化学腐蚀的基本原理.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电化学腐蚀的基本原理.pptx(67页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三章第三章 电化学腐蚀的基本原理电化学腐蚀的基本原理 3.1 3.1 腐蚀电池腐蚀电池3.2 腐蚀原电池类型腐蚀原电池类型3.3 3.3 电极与电极电位电极与电极电位3.4 3.4 腐蚀过程热力学判据腐蚀过程热力学判据3.5 3.5 电位电位-pH-pH图图第1页/共67页金属的腐蚀在生活中非常普遍第2页/共67页第3页/共67页电化学腐蚀(湿腐蚀)电化学腐蚀(湿腐蚀) 1.现象现象 各种介质中的腐蚀现象。各种介质中的腐蚀现象。2.定义定义 金属材料与电解质溶液接触时,在界面上有自由电子参加的氧化和还原金属材料与电解质溶液接触时,在界面上有自由电子参加的氧化和还原反应,致使接触面处的金属离子
2、化,从而破坏金属材料特性的过程称为电化反应,致使接触面处的金属离子化,从而破坏金属材料特性的过程称为电化学腐蚀,也称为湿腐蚀。学腐蚀,也称为湿腐蚀。 除了极度干燥的情况(如干燥沙漠),一般在常温下发生的均是电化学腐除了极度干燥的情况(如干燥沙漠),一般在常温下发生的均是电化学腐蚀。蚀。3.1 3.1 腐蚀电池腐蚀电池第4页/共67页腐蚀原电池腐蚀原电池原电池原电池原电池:能把化学能转为电能,做有用功的装置。原电池:能把化学能转为电能,做有用功的装置。 原电池的电化学过程是由阳极的氧化过程,阴极的还原过程以及原电池的电化学过程是由阳极的氧化过程,阴极的还原过程以及电子和离子的输送过程组成。其中电
3、子和离子的运动构成了电回路。电子和离子的输送过程组成。其中电子和离子的运动构成了电回路。第5页/共67页原电池的来源:原电池的来源:1800年,年,Volta发现用一对锌盘和银盘固定在含有盐水的硬纸板上,发现用一对锌盘和银盘固定在含有盐水的硬纸板上,当用双手接触锌盘和银盘时,感觉有微电流通过。当用双手接触锌盘和银盘时,感觉有微电流通过。1836年,英国化学家年,英国化学家Daniel 发明以其名字命名的丹聂尔电池发明以其名字命名的丹聂尔电池第6页/共67页腐蚀电池腐蚀电池 (腐蚀原电池)(腐蚀原电池) 只导致金属材料破坏而不能对外界作有用功的短路原电池只导致金属材料破坏而不能对外界作有用功的短
4、路原电池称为腐蚀电池。称为腐蚀电池。 第7页/共67页 (a)Zn块和块和Cu块通块通 (b)Zn块和块和Cu块直块直 c)Cu作为杂质分作为杂质分 过导线连接过导线连接 接接触(短路)接接触(短路) 布在布在Zn表面表面 阳极阳极Zn: Zn Zn2+2e (氧化反应)(氧化反应) 阴极阴极Cu: 2H+2e H2 (还原反应)(还原反应) 图图3-1 腐蚀电池的构成腐蚀电池的构成第8页/共67页腐蚀原电池腐蚀原电池腐蚀原电池工作的三个必须的环节腐蚀原电池工作的三个必须的环节: :(1)(1)阳极过程阳极过程(2)(2)阴极过程阴极过程(3)(3)电流的流动电流的流动( (其中电子和离子的运
5、动构成了电回路其中电子和离子的运动构成了电回路) )第9页/共67页腐蚀原电池过程阳极过程:金属溶解以离阳极过程:金属溶解以离子形式溶液,同时把等量子形式溶液,同时把等量电子留在金属中。电子留在金属中。阴极过程:阳极迁移过来阴极过程:阳极迁移过来的电子与溶液中可以接受的电子与溶液中可以接受电子的物质电子的物质D反应。反应。电极反应的重要特点:电极反应的重要特点: 1.电极反应是伴随着两类不同导体相之间的电荷转移过程发生的,也就是说电极反应是伴随着两类不同导体相之间的电荷转移过程发生的,也就是说电极反应进行时,电极材料必须释放或接纳电子。电极反应进行时,电极材料必须释放或接纳电子。2. 电极反应
6、必须发生在电极材料表面上,因此具有表面反应特点电极反应必须发生在电极材料表面上,因此具有表面反应特点3.不管有几个阳极反应或阴极反应在进行,腐蚀时总的氧化速度等于总的还不管有几个阳极反应或阴极反应在进行,腐蚀时总的氧化速度等于总的还原速度。原速度。第10页/共67页 阳极阳极 阴极阴极 电解质溶液(电解质溶液(* *) 电池反应的推动力电池反应的推动力- -电池两个电极的电池两个电极的电位差电位差构成腐蚀原电池的基本要素(构成腐蚀原电池的基本要素(* *)腐蚀原电池产生的电流是由于它的两个电极在电解质腐蚀原电池产生的电流是由于它的两个电极在电解质中的电位不同产生的电位差引起的,该电位差是电池中
7、的电位不同产生的电位差引起的,该电位差是电池反应的推动力反应的推动力第11页/共67页 电流流动:在金属中靠电子从阳极流向阴极;电流流动:在金属中靠电子从阳极流向阴极;在溶液中靠离子迁移;在阳、阴极区界面上分别在溶液中靠离子迁移;在阳、阴极区界面上分别发生氧化还原反应,实现电子的传递。发生氧化还原反应,实现电子的传递。Fig.3Fig.33 3。 从金属腐蚀历程也可看出化学腐蚀与电化学从金属腐蚀历程也可看出化学腐蚀与电化学腐蚀的区别,腐蚀的区别,Fig.3Fig.34 4。第12页/共67页金属腐蚀金属腐蚀的实质的实质金属的腐蚀金属的腐蚀种类种类原理原理区别区别腐蚀腐蚀速度速度联系联系金属原子
8、失去电子被氧化而消耗的过程:金属原子失去电子被氧化而消耗的过程:M-ne-=Mn+ 化学腐蚀化学腐蚀电化学腐蚀电化学腐蚀金属和其它物质直接接触发生金属和其它物质直接接触发生氧化还原反应而引起的腐蚀氧化还原反应而引起的腐蚀不纯金属或合金发生原电池反不纯金属或合金发生原电池反应,使较活泼的金属失电子被应,使较活泼的金属失电子被氧化而引起的腐蚀氧化而引起的腐蚀直接发生氧化还原反应直接发生氧化还原反应发生原电池反应发生原电池反应腐蚀过程无电流产生腐蚀过程无电流产生有电流产生有电流产生金属直接被腐蚀金属直接被腐蚀较活泼金属被腐蚀较活泼金属被腐蚀电化学腐蚀电化学腐蚀化学腐蚀化学腐蚀往往同时发生,但电化学腐
9、蚀更普遍,危害更大往往同时发生,但电化学腐蚀更普遍,危害更大第13页/共67页第14页/共67页第15页/共67页电化学腐蚀的次生反应电化学腐蚀的次生反应 腐蚀过程中,阳极和阴极反应的直接产物称为一次产物腐蚀过程中,阳极和阴极反应的直接产物称为一次产物(Primary Product)(Primary Product)。 一次产物在浓差作用下扩散和迁移,当阴、阳极产物相遇时,一次产物在浓差作用下扩散和迁移,当阴、阳极产物相遇时,可能生成难溶的金属氢氧化物,称为二次产物或次生产物可能生成难溶的金属氢氧化物,称为二次产物或次生产物(Secondary Product)(Secondary Prod
10、uct)。 如,当如,当pH pH 5.55.5时,钢铁在水溶液中的腐蚀:时,钢铁在水溶液中的腐蚀: FeFe2+2+2OH+2OH- -Fe(OH)Fe(OH)2 2 pHpH5.25.2时,锌在水溶液中的腐蚀:时,锌在水溶液中的腐蚀: ZnZn2+2+2OH+2OH- -Zn(OH)Zn(OH)2 2 若金属有更高价态时,则腐蚀产物可能被进一步氧化。若金属有更高价态时,则腐蚀产物可能被进一步氧化。 4 Fe(OH)4 Fe(OH)2 2+O+O2 2+2H+2H2 2O4 Fe(OH)O4 Fe(OH)3 3 第16页/共67页蓝色:蓝色: 显示显示 Fe2+(阳极区阳极区) 红色:红色:
11、 显示显示OH-(阴极区)(阴极区)棕色:棕色: 铁锈铁锈初始外观初始外观 其后外观其后外观3%NaCl+铁氰化钾铁氰化钾+酚酞酚酞Fe盐水滴实验盐水滴实验第17页/共67页形成腐蚀电池的原因形成腐蚀电池的原因金属方面金属方面 环境方面环境方面 成分不均匀成分不均匀 金属离子浓度差异金属离子浓度差异 组织结构不均匀组织结构不均匀 氧含量的差异氧含量的差异 表面状态不均匀表面状态不均匀 温度差异温度差异 应力和形变不均匀应力和形变不均匀 热处理差异热处理差异第18页/共67页 腐蚀电池形成原因举例腐蚀电池形成原因举例 应力集中砂土粘土第19页/共67页铜器上的铁铆钉为什么特别容易生锈?铜器上的铁
12、铆钉为什么特别容易生锈?第20页/共67页腐蚀电池和原电池的异同腐蚀电池和原电池的异同1.1.相同点相同点(1 1)电化学过程)电化学过程 腐蚀电池和原电池的电化学过程是由阳极的氧化过程、腐蚀电池和原电池的电化学过程是由阳极的氧化过程、阴极的还原过程、离子的迁移、电子流动过程组成,整个阴极的还原过程、离子的迁移、电子流动过程组成,整个电池体系形成一个回路。电池体系形成一个回路。 电池中离子的迁移和电子的流动,其动力是电池电动势。电池中离子的迁移和电子的流动,其动力是电池电动势。金属发生电化学腐蚀的难易,在热力学上取决于腐蚀原电金属发生电化学腐蚀的难易,在热力学上取决于腐蚀原电池的电动势。池的电
13、动势。第21页/共67页(2 2)组成)组成 阳极、阴极、电解质溶液、电路。阳极、阴极、电解质溶液、电路。2.2.不同点不同点原电池:电子在外电路中;化学能转为电能,对外原电池:电子在外电路中;化学能转为电能,对外做有用功。做有用功。腐蚀原电池:电子自耗于腐蚀电池内;不对外做有腐蚀原电池:电子自耗于腐蚀电池内;不对外做有用功。用功。第22页/共67页3.2 腐蚀原电池类型腐蚀原电池类型 1. 宏观腐蚀电池宏观腐蚀电池电极尺寸相对较大(肉眼可电极尺寸相对较大(肉眼可以分辨阴极和阳极)以分辨阴极和阳极)2. 微观腐蚀电池微观腐蚀电池电极尺寸微小电极尺寸微小根据构成腐蚀电池的电极尺寸大小,可以把腐蚀
14、电池分根据构成腐蚀电池的电极尺寸大小,可以把腐蚀电池分为两类:为两类:第23页/共67页宏观腐蚀电池宏观腐蚀电池 1. 异种金属相接触如 电偶腐蚀2. 浓差电池(1)金属离子浓度不同,浓度低电位低,容易腐蚀(2)氧浓度不同氧浓度低电位低,更容易腐蚀3. 温差电池如金属所处环境温度不同,高温电位低,更容易腐蚀铜铆钉铝板沙土粘土第24页/共67页微观腐蚀电池微观腐蚀电池(1)材料本身的不均匀性 化学成分不均匀 组织结构不均匀 第25页/共67页微观腐蚀电池微观腐蚀电池金属表面的物理状态不均匀金属表面膜的不完整 第26页/共67页(2)液相不均匀性 离子浓度(质子或氧离子浓度)(3)系统外界条件不均
15、匀性 温差、光照等分布不均匀第27页/共67页3.3 3.3 电极与电极电位电极的概念电子导体(金属等)与离子导体(电解质)相互接触,并有电子在两相之间迁移而发生氧化还原反应的体系。电极电极一般分为单电极和多重电极单电极是指电极的相界面上发生唯一的电极反应多重电极则可能发生多个电极反应第28页/共67页单电极(1)金属电极金属在含有自己离子的溶液中构成的电极(2)气体电极某些贵金属在不含有自己离子的溶液中,它们既不能以离子形式进入到溶液中去,溶液中也没有能沉积到电极上的物质,只有溶于溶液中的一些气体吸附到电极上,并使气体离子化,电极上只有电子交换,没有离子交换,这类电极叫气体电极。常用的气体电
16、极包括,氢电极、氧电极和氯电极等eHH222OHeOHO44222第29页/共67页(3)氧化还原电极/惰性金属电极金属/溶液街面上只有电子可以交换,只有电子可迁越相界面的一种金属电极。例如:将Pt置于FeCl3溶液中,将存在下列反应平衡,并有一定的电位,被称为氧化还原电位。23FeeFe第30页/共67页多重电极在一个电极上同时发生两个或两个以上的电极反应,多重电极是一种非平衡电极。例如:将Zn片插入盐酸溶液中,在锌片电极上可发生两个电极反应,该过程为双重电极22222HeHeZnZn第31页/共67页参比电极参比电极应该满足以下几个条件: 电极反应是可逆的; 电位稳定而不随时间变化; 交换
17、电流密度大,不极化或难极化; 参比电极内部溶液与腐蚀介质互不渗污,溶液界面电位小; 温度系数小。常见的参比电极有: 标准氢电极; 饱和甘汞电极; 氯化银电极; 铜/硫酸铜电极。第32页/共67页标准氢电极(SHE) (E=0.00V) (Pt (镀铂黑)H2(1atm),H+(aH+=1) 标准氢电极的电极反应为 (Pt) H2 = 2H+ + 2e 规定标准氢电极的电位为零。以标准氢电极为参考电极测出的电位值称为氢标电位,记为E(vs SHE) 。 SHE是最基准的参考电极,但使用不方便,实验室中常用的参考电极有:饱和甘汞电位(记为SCE) ,银-氯化银电极等。第33页/共67页饱和KCl甘
18、汞参比电极(E=0.24V)铜/硫酸铜参比电极(E=0.318V)Hg/Hg2Cl2,KCl(1mol/L)Cu/CuSO4(饱和)第34页/共67页电极电位 电极反应导致在金属和溶液的界面上形成双电层,双电层两侧的电位差,即金属与溶液间产生的电位差构成了所谓电极电位,也称绝对电极电位。 也可以简单地说,绝对电极电位是电子导体和离子导体接触时的界面电位差 第35页/共67页 当参与电极反应物质的活度(溶液)或逸度(气体)为1时,此时的电极电位被称之为标准电极电位。 由于绝对电极电位无法测得,只有通过测量电池电动势的方法测出“相对电极电位”。 通常选择合适的参比电极与被测电极组成原电池,测量其电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电化学 腐蚀 基本原理
限制150内