工学电解质溶液课件.pptx
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1、2023/3/24 7:22 9.1 电化学的基本概念和法拉第定律(1)基本概念u研究对象u电化学用途u两类导体u正极、负极u阴极、阳极u原电池u电解池u电流效率(2)法拉第定律u定律的文字表示u法拉第常数u定律的数学式u粒子的基本单元u例题第1页/共235页2023/3/24 7:22 电化学研究对象电能化学能电解电解电池电池 电化学主要是研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学。第2页/共235页2023/3/24 7:22电化学的用途电解 精炼和冶炼有色金属和稀有金属;电解法制备化工原料;电镀法保 护和美化金属;还有氧化着色 等。电池 汽车、宇宙飞船、照明、通讯、生化和医
2、学等方面都要用不同类 型的化学电源。电分析 生物电化学第3页/共235页2023/3/24 7:22电化学研究的主要内容1.电解质溶液理论:如离子互吸、离子水合、电导理论、电离平衡等;2.电化学平衡:可逆电池、电极电势、电动势以及可逆电池电动势与热力学函数之间的关系;3.电极过程:从动力学角度阐明电极上所发生的细节;4.实用电化学:电化学原理在各有关领域中的应用,如半导体化学、燃料电池等。第4页/共235页2023/3/24 7:22当前研究的前沿领域1.界面电化学:电化学界面微观结构、电化学界面吸附、电化学界面动力学。2.电催化与电合成3.光电化学4.生物电化学:生物膜的界面结构和界面电位、
3、生物分子电化学、生物电催化、生物技术中的电化学技术。5.新型化学电源第5页/共235页2023/3/24 7:22两类导体A.自由电子作定向移动而导电B.导电过程中导体本身不发生变化C.温度升高,电阻也升高D.导电总量全部由电子承担又称电子导体,如金属、石墨等。1.第一类导体第6页/共235页2023/3/24 7:22两类导体A.正、负离子作反向移动而导电B.导电过程中有化学反应发生C.温度升高,电阻下降D.导电总量分别由正、负离子分担 第二类导体 又称离子导体,如电解质溶液、熔融电解质等。*固体电解质,如 等,也属于离子导体,但它导电的机理比较复杂,导电能力不高,本章以讨论电解质水溶液为主
4、。第7页/共235页2023/3/24 7:22正极、负极电势低的极称为负极,电子从负极流向正极。在原电池中负极是阳极;在电解池中负极是阴极。负极:电势高的极称为正极,电流从正极流向负极。在原电池中正极是阴极;在电解池中正极是阳极。正极:第8页/共235页2023/3/24 7:22阴极、阳极发生还原作用的极称为阴极,在原电池中,阴极是正极;在电解池中,阴极是负极。阴极:(Cathode)Cathode)发生氧化作用的极称为阳极,在原电池中,阳极是负极;在电解池中,阳极是正极。阳极:(Anode)Anode)第9页/共235页2023/3/24 7:22离子迁移方向离子迁移方向:阴离子迁向阳极
5、阳离子迁向阴极第10页/共235页2023/3/24 7:22原电池(galvanic cell)Cu2+2e-Cu(S)发生还原作用,是阴极。电流由Cu极流向Zn极,Cu极电势高,是正极。Cu电极:Zn(S)Zn2+2e-发生氧化作用,是阳极。电子由Zn极流向Cu极,Zn极电势低,是负极。Zn电极:第11页/共235页2023/3/24 7:22电解池(electrolytic cell)与外电源正极相接,是正极。发生氧化反应,是阳极。Cu(S)Cu2+2e-电极:与外电源负极相接,是负极。发生还原反应,是阴极。Cu2+2e-Cu(S)电极:第12页/共235页2023/3/24 7:22电
6、流效率表示式(1)电流效率=100%理论计算耗电量实际消耗电量表示式(2)电流效率=100%电极上产物的实际量理论计算应得量第13页/共235页2023/3/24 7:22法拉第定律的文字表述Faradays Law 在电极界面上发生化学变化物质的质量 与通入的电量成正比。通电于若干个电解池串联的线路中,当所取的基本粒子的荷电数相同时,在各个电极上发生反应的物质,其物质的量相同,析出物质的质量与其摩尔质量成正比。第14页/共235页2023/3/24 7:22法拉第定律的数学表达式 取电子的得失数为 z,通入的电量为 Q,则电极上发生反应的物质的量 n 为:电极上发生反应的物质的质量 m 为:
7、或第15页/共235页2023/3/24 7:22法拉第常数F=Le 法拉第常数在数值上等于1 mol元电荷的电量。已知元电荷电量为=6.0221023 mol-11.602210-19 C =96484.6 Cmol-196500 Cmol-1第16页/共235页2023/3/24 7:22荷电粒子基本单元的选取 根据法拉第定律,通电于若干串联电解池中,每个电极上析出物质的物质的量相同,这时,所选取的基本粒子的荷电绝对值必须相同。例如:荷一价电荷一价电阴极 阳极荷三价电荷三价电阴极 阳极荷二价电荷二价电阴极 阳极第17页/共235页2023/3/24 7:22荷电粒子基本单元的选取例题:通电
8、于 溶液,电流强度 ,析出 。已知 。求:通入电量 ;通电时间 ;阳极上放出氧气的物质的量。第18页/共235页2023/3/24 7:22荷电粒子基本单元的选取解法一取基本粒子荷单位电荷:即第19页/共235页2023/3/24 7:22荷电粒子基本单元的选取解法二 t 同上取基本粒子荷3个基本电荷:即 Au,第20页/共235页2023/3/24 7:22法拉第定律的意义 是电化学上最早的定量的基本定律,揭示了通入的电量与析出物质之间的定量关系。该定律在任何温度、任何压力下均可以使用。该定律的使用没有什么限制条件。第21页/共235页2023/3/24 7:229.2 离子的电迁移和迁移数
9、离子的电迁移现象电迁移率和迁移数离子迁移数的测定第22页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象 设想在两个惰性电极之间有想象的平面AA和BB,将溶液分为阳极部、中部及阴极部三个部分。假定未通电前,各部均含有正、负离子各5 mol,分别用+、-号代替。第23页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象第24页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象 设离子都是一价的,当通入4 mol电子的电量时,阳极上有4 mol负离子氧化,阴极上有4 mol正离子还原。两电极间正、负离子要共同承担4 mol电子电量的运输任务。现在离子都是一价的,则离子运输电荷的
10、数量只取决于离子迁移的速度。第25页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象1设正、负离子迁移的速率相等,则导电任务各分担2mol,在假想的AA、BB平面上各有2mol正、负离子逆向通过。当通电结束,阴、阳两极部溶液浓度相同,但比原溶液各少了2mol,而中部溶液浓度不变。第26页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象第27页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象2设正离子迁移速率是负离子的三倍,则正离子导3mol电量,负离子导1mol电量。在假想的AA、BB平面上有3mol正离子和1mol负离子逆向通过。通电结束,阳极部正、负离子各少了3mo
11、l,阴极部只各少了1mol,而中部溶液浓度仍保持不变。第28页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移现象第29页/共235页2023/3/24 7:22离子电迁移的规律:1.向阴、阳两极迁移的正、负离子物质的量总和恰好等于通入溶液的总电量。如果正、负离子荷电量不等,如果电极本身也发生反应,情况就要复杂一些。第30页/共235页2023/3/24 7:22离子的电迁移率离子在电场中运动的速率用公式表示为:式中 为电位梯度,比例系数 和 分别称为正、负离子的电迁移率,又称为离子淌度(ionic mobility),即相当于单位电位梯度时离子迁移的速率。它的单位是 。电迁移率的数值与离
12、子本性、电位梯度、溶剂性质、温度等因素有关,可以用界面移动法测量。第31页/共235页2023/3/24 7:22离子迁移数的定义 把离子B所运载的电流与总电流之比称为离子B的迁移数(transference number)用符号 表示。是量纲为1的量,数值上总小于1。由于正、负离子移动的速率不同,所带的电荷不等,因此它们在迁移电量时所分担的分数也不同。其定义式为:第32页/共235页2023/3/24 7:22迁移数在数值上还可表示为:负离子应有类似的表示式。如果溶液中只有一种电解质,则:如果溶液中有多种电解质,共有 i 种离子,则:离子迁移数的定义第33页/共235页2023/3/24 7
13、:22离子迁移数的定义 设相距为l、面积为A的两个平行惰性电极,左方接外电源负极,右方接正极,外加电压为E。在电极间充以电解质 的溶液,它的浓度为c(单位为 ),解离度为 。第34页/共235页2023/3/24 7:22离子迁移数的定义 设正离子迁移速率为 ,单位时间向阴极方向通过任意截面 的物质的量为 ,所迁移的电量为 ,因为是单位时间,所以:同理第35页/共235页2023/3/24 7:22离子迁移数的定义因为溶液是电中性的,所以(,电场梯度相同)第36页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法1Hittorf 法 在Hittorf迁移管中装入已知浓度的电解质溶液,接通
14、稳压直流电源,这时电极上有反应发生,正、负离子分别向阴、阳两极迁移。小心放出阴极部(或阳极部)溶液,称重并进行化学分析,根据输入的电量和极区浓度的变化,就可计算离子的迁移数。通电一段时间后,电极附近溶液浓度发生变化,中部基本不变。第37页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法第38页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法Hittorf 法中必须采集的数据:1.通入的电量,由库仑计中称重阴极质量的增加而得,例如,银库仑计中阴极上有0.0405 g Ag析出,2.电解前含某离子的物质的量n(起始)。3.电解后含某离子的物质的量n(终了)。4.写出电极上发生的反应
15、,判断某离子浓度是增加了、减少了还是没有发生变化。5.判断离子迁移的方向。第39页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法例题:在Hittorf 迁移管中,用Cu电极电解已知浓度的 溶液。通电一定时间后,串联在电路中的银库仑计阴极上有 析出。阴极部溶液质量为 ,据分析知,在通电前其中含 ,通电后含 。试求 和 的离子迁移数。第40页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法解法1:先求 的迁移数,以 为基本粒子,已知:阴极上 还原,使 浓度下降 迁往阴极,迁移使阴极部 增加,第41页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法解法2 先求 的迁移数,以
16、 为基本粒子。阴极上 不发生反应,电解不会使阴极部 离子的浓度改变。电解时 迁向阳极,迁移使阴极部 减少。第42页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法解法3:先求 的迁移数,以 为基本粒子。已知 第43页/共235页2023/3/24 7:22迁移数的测定方法解法4:如果分析的是阳极部的溶液,基本计算都相同,只是离子浓度变化的计算式不同。(2)阳极部先计算 迁移数,阳极部 不发生反应,迁入。(1)阳极部先计算 的迁移数,阳极部Cu氧化成 ,另外 是迁出的,第44页/共235页2023/3/24 7:22 在界移法的左侧管中先放入 溶液至 面,然后小心加入HCl溶液,使 面清
17、晰可见。2界面移动法通电后,向上面负极移动,淌度比 小,随其后,使 界面向上移动。通电一段时间后,移动到 位置,停止通电。界移法比较精确,也可用来测离子的淌度。根据毛细管的内径、液面移动的距离、溶液的浓度及通入的电量,可以计算离子迁移数。第45页/共235页2023/3/24 7:222界面移动法第46页/共235页2023/3/24 7:222界面移动法设毛细管半径为 ,截面积 与 之间距离为 ,溶液体积 。迁移的电量为 ,的迁移数为:在这个体积范围内,迁移的数量为,第47页/共235页2023/3/24 7:223电动势法 在电动势测定应用中,如果测得液接电势值,就可计算离子的迁移数。以溶
18、液界面两边都是相同的1-1价电解质为例,由于HCl浓度不同所产生液接电势 的计算式为已知 和 ,测定 ,就可得 和 的值。(见下章)第48页/共235页2023/3/24 7:229.3 电导电导、电导率、摩尔电导率电导的测定电导率、摩尔电导率与浓度的关系离子独立移动定律几个有用的关系式电导测定的一些应用第49页/共235页2023/3/24 7:22电导、电导率、摩尔电导率电导(electric condutance)电导是电阻的倒数,单位为 或 。电导 与导体的截面积成正比,与导体的长度成反比:第50页/共235页2023/3/24 7:22电导、电导率、摩尔电导率电导率(electrol
19、ytic conductivity)比例系数 称为电导率。(喀啪)电导率相当于单位长度、单位截面积导体的电导,单位是 或 。电导率也就是电阻率的倒数:因为 lARr=第51页/共235页2023/3/24 7:22电导、电导率、摩尔电导率第52页/共235页2023/3/24 7:22电导、电导率、摩尔电导率摩尔电导率(molar conductivity)在相距为单位距离的两个平行电导电极之间,放置含有1 mol电解质的溶液,这时溶液所具有的电导称为摩尔电导率 ,单位为 。是含有1 mol电解质的溶液的体积,单位为 ,是电解质溶液的浓度,单位为 。第53页/共235页2023/3/24 7:
20、22电导、电导率、摩尔电导率第54页/共235页2023/3/24 7:22基本质点的选取 摩尔电导率必须对应于溶液中含有1mol电解质,但对电解质基本质点的选取决定于研究需要。例如,对 溶液,基本质点可选为 或 ,显然,在浓度相同时,含有1mol 溶液的摩尔电导率是含有1mol 溶液的2倍。即:为了防止混淆,必要时在 后面要注明所取的基本质点。第55页/共235页2023/3/24 7:22摩尔电导率的作用选用摩尔电导率,便于对不同类型的电解质进行导电能力的比较,因为这时不但电解质有相同的量(都含有1mol的电解质),而且两极间的距离都是单位距离。第56页/共235页2023/3/24 7:
21、22电导的测定几种类型的电导池:电导池电极通常用两个平行的铂片制成,为了防止极化,一般在铂片上镀上铂黑,增加电极面积,以降低电流密度。第57页/共235页2023/3/24 7:22电导的测定电导测定的装置 电导测定实际上测定的是电阻,常用的韦斯顿电桥如图所示。AB为均匀的滑线电阻,为可变电阻,并联一个可变电容 以便调节与电导池实现阻抗平衡,M为放有待测溶液的电导池,电阻待测。I 是频率在1000Hz左右的高频交流电源,G为耳机或阴极示波器。第58页/共235页2023/3/24 7:22电导的测定第59页/共235页2023/3/24 7:22电导的测定 接通电源后,移动C点,使DGC线路中
22、无电流通过,如用耳机则听到声音最小,这时D,C两点电位降相等,电桥达平衡。根据几个电阻之间关系就可求得待测溶液的电导。第60页/共235页2023/3/24 7:22电导池常数(cell constant)电导池常数 单位是 。因为两电极间距离 和镀有铂黑的电极面积 无法用实验测量,通常用已知电导率的KCl溶液注入电导池,测定电阻后得到 。然后用这个电导池测未知溶液的电导率。第61页/共235页2023/3/24 7:22电导率与浓度的关系强电解质溶液的电导率随着浓度的增加而升高。当浓度增加到一定程度后,解离度下降,离子运动速率降低,电导率也降低,如 和KOH溶液。弱电解质溶液电导率随浓度变化
23、不显著,因浓度增加使其电离度下降,粒子数目变化不大,如醋酸。中性盐由于受饱和溶解度的限制,浓度不能太高,如KCl。第62页/共235页2023/3/24 7:22电导率与浓度的关系第63页/共235页2023/3/24 7:22电导率与温度的关系 温度升高,离子的活动能力增大,溶剂化作用减弱,增大,例如,每增1,增加约为2-2.5%.第64页/共235页2023/3/24 7:22摩尔电导率与浓度的关系 由于溶液中导电物质的量已给定,都为1mol,所以,当浓度降低时,粒子之间相互作用减弱,正、负离子迁移速率加快,溶液的摩尔电导率必定升高。但不同的电解质,摩尔电导率随浓度降低而升高的程度也大不相
24、同。第65页/共235页2023/3/24 7:22强电解质的 与c的关系 随着浓度下降,升高,通常当浓度降至 以下时,与 之间呈线性关系。德国科学家Kohlrausch总结的经验式为:Kohlrausch 是与电解质性质有关的常数。将直线外推至,得到无限稀释摩尔电导率 。第66页/共235页2023/3/24 7:22强电解质的 与c的关系第67页/共235页2023/3/24 7:22弱电解质的 与c的关系 随着浓度下降,也缓慢升高,但变化不大。当溶液很稀时,与 不呈线性关系,等稀到一定程度,迅速升高,见 的 与 的关系曲线。弱电解质的 不能用外推法得到。第68页/共235页2023/3/
25、24 7:22离子独立移动定律 德国科学家Kohlrausch 根据大量的实验数据,发现了一个规律:在无限稀释溶液中,每种离子独立移动,不受其它离子影响,电解质的无限稀释摩尔电导率可认为是两种离子无限稀释摩尔电导率之和:这就称为Kohlrausch 离子独立移动定律。这样,弱电解质的 可以通过强电解质的 或从表值上查离子的 求得。第69页/共235页2023/3/24 7:22几个有用的关系式对于强电解质,在浓度不太大时近似有利用这些关系式,从实验可测量求不可测量。第70页/共235页2023/3/24 7:22电导测定的一些应用(1)检验水的纯度 纯水本身有微弱的解离,和 的浓度近似为,查表
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