![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Классификация электрохимических методов по признаку природы источника электрической энергии в системеСтр 1 из 11Следующая ⇒ а) Методы без наложения внешнего(постороннего)потенциала. Источником электрической энергии служит сама электрохимическая система, представляющая собой гальванический элемент (гальваническую цепь). К таким методам относятся потенциометрические методы. Электродвижущая сила Е и электродные потенциалы б) Методы с наложением внешнего (постороннего)потенциала. К таким методам относятся: кондуктометрический анализ – основан на измерении удельной электрической проводимости κ растворов в функции от их концентрации; вольтамперометрический анализ – основан на измерении силы тока I, протекающего в электрической цепи, как функции приложенной к электродам известной разности потенциалов и концентрации раствора; кулонометрический анализ – основан на измерении количества электричества, прошедшего через раствор, как функции его начальной концентрации; электрогравиметрический анализ – основан на измерении массы продукта электрохимической реакции, осажденного на электроде. Классификация электрохимических методов по признаку способа применения электрохимических методов.Различают прямые и косвенные методы. а) Прямые методы. Измеряют электрохимический параметр как известную функцию концентрации раствора и по показанию соответствующего измерительного прибора находят концентрацию определяемого вещества в растворе. б) Косвенные методы – это методы титрования, в которых точку эквивалентности находят на основании измерения электрических параметров системы. По этому признаку различают, например, прямую кондуктомерию и кондуктометрическое титрование, прямую потенциометрию и потенциометрическое титрование и т.д. Единицы измерения электрических величин: сила тока I, количество электричества q, напряжение U, электрический потенциал Электрический потенциал Внесистемная единица количества электричества Фарадей (1Ф = 96480 Кл). Постоянная Фарадея (F = 96485 Кл/моль). Размерности. [F] = Кл/(моль электронов). F = NА ∙ e. NА = 6.022 ∙1023 моль-1. Задача. Определите заряд электрона. Схема электрохимической ячейки – электролизера. Схема электрохимической ячейки - гальванического элемента. Анод, катод, направление протекания электрического тока во внешней цепи электрохимической ячейки, анодная и катодная полуреакции. Краткая запись цинк-медного гальванического элемента обозначается так: Zn(тв) | Zn2+(водн) || Cu2+(водн) | Сu(тв) Принято указывать полуэлемент с катодом (положительный электрод) в правой части такой записи. В этом полуэлементе происходит восстановление. Следовательно, запись Cu2+(водн) | Сu(тв) означает протекание полуреакции Cu2+(водн) + 2е = Сu(тв). Полуэлемент с анодом (отрицательный электрод) указывают в левой части краткой записи. В этом полуэлементе происходит окисление. Следовательно, запись Zn(тв) | Zn2+(водн) означает протекание полуреакции Zn(тв) = Zn2+(водн) + 2е. Один и тот же полуэлемент может быть указан в правой части одних ГЭ и в левой - других ГЭ. Это зависит от электродного потенциала данного полуэлемента и от электродного потенциала другого (соседнего). Равновесный электродный потенциал
|