界面现象与双电层结构幻灯片课件.ppt
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1、界面现象与双电层结构 电毛细曲线方法和微分电容方法电毛细曲线方法和微分电容方法l理想极化电极与理想非极化电极l电毛细曲线方法l微分电容法l电毛细曲线法与微分电容法的比较外电路流向电极/溶液界面电荷的作用l对于任何电化学体系,通过外电路流向电极溶液界面的电荷可能参加两种不同的过程l(1)在界面上参加电化学反应l这一过程在外电路中引起“经常的”电流l外电源提供的电荷全部用于电化学反应时其电极电势不变l(2)改变界面结构形成双电层l这一过程只会在外电路中引起瞬间电流l外电源提供的电荷用于形成双电层将改变其电极电势 理想极化电极与理想非极化电极理想极化电极与理想非极化电极l由外电源输入的电荷电量全部被
2、用于改变电极电势形成双电层的电极体系称之为“理想极化电极”l由外电源提供的电荷电量全部用于电化学反应而电极电势不变的电极体系称之为“理想非极化电极”l理想极化电极和理想非极化电极是相对的l研究双电层结构应采用理想极化电极l测量电极电势的参比电极应采用理想非极化电极 电毛细曲线方法电毛细曲线方法l测量理想极化电极在不同电势时的界面张力,绘制成电毛细曲线(-曲线)来研究电极/溶液界面结构的方法称为电毛细曲线方法l金属汞电极的实验方法主要有毛细管静电计法、滴重法、最大液泡法等 l毛细管静电计法是通过测量毛细管汞柱高度h与电势的关系再换算成界面张力与电势的关系来研究界面结构的 电毛细曲线方法电毛细曲线
3、方法l无特性吸附的电毛细曲线为一开口向下的抛物线l利用不同电势时的界面张力数据可以计算界面吸附量和界面剩余电荷密度,研究双电层结构l某些粒子在界面上发生吸附时其吸附量、界面张力和化学势三者具有如下关系:李普曼(李普曼(LippmanLippman)公式的推导)公式的推导l当电极表面上的剩余电荷密度为q时,电子的表面吸附量为eqF,而电子向界面移动的化学势变化为deFd,电子的吸附量与化学势的乘积为:l考虑到电子在电极表面的吸附 李普曼(李普曼(LippmanLippman)公式及其应用)公式及其应用l李普曼(Lippman)公式表示电极电势、界面张力和电极表面电荷密度q三者之间的关系(溶液组成
4、不变)l根据电毛细曲线的斜率可确定电极表面电荷密度q和所带电荷的性质 无特性吸附时电毛细曲线的热力学意义无特性吸附时电毛细曲线的热力学意义l电毛细曲线左分支:斜率 0,q0,电极表面荷正电,双电层溶液一侧带负电而由负离子组成l电毛细曲线右分支:斜率,q0,电极表面荷负电,双电层溶液一侧带正电而由正离子组成l电毛细曲线的最高点:斜率0,q0,电极表面不带电,表面张力最大,界面上离子双电层消失,相应的电极电势称为“零电荷电势”(0)l电极电势由正变负时,电极表面由带正电变为带负电,双电层溶液一侧则由负离子组成变为由正离子组成 微分电容法微分电容法l通过测量电极/溶液界面微分电容与电势的关系曲线研究
5、界面结构的方法称为微分电容法l界面双电层的微分电容定义为:微分电容与微分电容曲线的特点l电极/溶液界面的微分电容不但与电极电势有关而且与溶液浓度有关l溶液浓度对微分电容曲线的位置和形状都有很大影响l只有稀溶液中微分电容曲线才有最小值,最小值的电势正好对应于零电荷电势 l较浓的溶液中微分电容曲线不出现这种最小值,因而无法确定其零电荷电势、无法确定其积分常数和积分的下限而无法确定电极表面所带电荷值稀溶液中的典型微分电容曲线的热力学意义稀溶液中的典型微分电容曲线的热力学意义l微分电容曲线左分支:0,q0,电极表面荷正电,双电层溶液一侧带负电而由负离子组成l微分电容曲线右分支:0,q0,电极表面荷负电
6、,双电层溶液一侧带正电而由正离子组成l微分电容曲线最低点:=0,q0,电极表面不带电,界面上离子双电层消失,相应的电极电势为“零电荷电势”(0)l在电势远离零电荷电势0时微分电容为一定值电毛细曲线法与微分电容法比较电毛细曲线法与微分电容法比较l电毛细曲线法利用曲线的斜率求表面电荷荷密度q,实际测量的是q的积分函数l微分电容法利用曲线的下方面积求表面电荷荷密度,实际测量的Cd是q的微分函数l微分电容法的精确度和灵敏度都比电毛细曲线法优越得多l电毛细曲线法只能用于液体金属电极,微分电容法可用于固体金属电极 零电荷电势零电荷电势0 0l零电荷电势0是电极表面不带有剩余电荷时的电极电势(相对于某一参比
7、电极)l零电荷电势时电极溶液界面上的特征:电极表面不带剩余电荷,离子双电层消失,界面张力最大,微分电容最小,电极表面硬度最大,湿润性最大。l零电荷电势0是一个重要的电化学参数l电极/溶液界面的许多性质都与相对于零电荷电势的电极电势有关 零电荷电势零电荷电势0 0的测量方法与实验数据的测量方法与实验数据l零电荷电势0可以通过电毛细曲线法、微分电容法、滴汞电极法、离子吸附法、接触角法、表面硬度法(摆法)、界面移动法测量l不同金属电极与不同溶液组成的电极体系的零电荷电势在不同 l阴离子在金属表面吸附会使零电荷电势负移 l电极表面上存在吸附氢原子时零电荷电势负移而不稳定 l电极表面上存在吸附氧或氧化物
8、时零电荷电势显著正移 零电荷电势零电荷电势0 0的意义的意义l零电荷电势0时电极表面不带电荷只表示离子双电层消失,其相间电势差仍不为零l零电荷电势0也是相对于某一参比电极的电极电势,与所谓绝对电极电势的零点不能混为一谈l研究电化学问题时往往需要同时考虑电极电势偏离平衡电极电势r的影响(极化直接对电极反应速度的影响)和电极电势偏离零电荷电势0的影响(反应客观环境的变化对电极反应速度的影响)双电层结构模型简介双电层结构模型简介l平板电容器的双电层模型(紧密双电层模型)l分散双电层模型l吸附双电层模型(GCS分散层模型)l双电层结构理论的发展 平板电容器的双电层模型平板电容器的双电层模型l亥姆霍兹(
9、Helmholtz)双电层模型l紧密双电层模型l电极/溶液界面的双电层相当于一个平板电容器l电极表面的电荷与溶液中的离子紧密地排列在界面两侧形成紧密双电层l双电层的电势分布为直线分布 l双电层的微分电容为一定值而与电势无关,只与溶液中离子接近电极表面的距离成反比 分散双电层模型分散双电层模型l古依(Gouy)和查普曼(Chapman)分散双电层模型l双电层溶液一侧的离子由于热运动是分散分布在邻近界面的溶液中形成溶液电荷分散层l双电层中溶液一侧的离子分布随着向溶液内部不断延伸而下降,服从玻尔兹曼定律l分散双电层模型可以解释零电荷电势处出现电容极小值和微分电容随电势变化的关系 吸附双电层模型吸附双
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