经典电化学(极力推荐)

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电化学基础知识点(大全)

电化学基础知识点(大全)

【知识点】装置特点:化学能转化为电能。

①、两个活泼性不同的电极;形成条件:②、电解质溶液(一般与活泼性强的电极发生氧化还原反应); 原 ③、形成闭合回路(或在溶液中接触)电 负极:用还原性较强的物质作负极,负极向外电路提供电子;发生氧化反应。

池 基本概念: 正极:用氧化性较强的物质正极,正极从外电路得到电子,发生还原反应。

原 电极反应方程式:电极反应、总反应。

理氧化反应 负极 铜锌原电池 正极 还原反应反应原理:Zn-2e -=Zn 2+ 2H ++2e -=2H 2↑电解质溶液电极反应: 负极(锌筒)Zn-2e -=Zn 2+正极(石墨)2NH 4++2e -=2NH 3+H 2↑①、普通锌——锰干电池 总反应:Zn+2NH 4+=Zn 2++2NH 3+H 2↑干电池: 电解质溶液:糊状的NH 4Cl特点:电量小,放电过程易发生气涨和溶液②、碱性锌——锰干电池 电极:负极由锌改锌粉(反应面积增大,放电电流增加);电解液:由中性变为碱性(离子导电性好)。

正极(PbO 2) PbO 2+SO 42-+4H ++2e -=PbSO 4+2H 2O 负极(Pb ) Pb+SO 42--2e -=PbSO 4铅蓄电池:总反应:PbO 2+Pb+2H 2SO 4 2PbSO 4+2H 2O电解液:1.25g/cm 3~1.28g/cm 3的H 2SO 4 溶液蓄电池 特点:电压稳定。

Ⅰ、镍——镉(Ni ——Cd )可充电电池;其它蓄电池 Cd+2NiO(OH)+2H 2O Cd(OH)2+2Ni(OH)2Ⅱ、银锌蓄电池锂电池①、燃料电池与普通电池的区别不是把还原剂、氧化剂物质全部贮藏在电池内,而是工作时不断从外界输入,同时燃料 电极反应产物不断排出电池。

电池 ②、原料:除氢气和氧气外,也可以是CH 4、煤气、燃料、空气、氯气等氧化剂。

负极:2H 2+2OH --4e -=4H 2O ;正极:O 2+2H 2O+4e -=4OH -③、氢氧燃料电池: 总反应:O 2 +2H 2 =2H 2O特点:转化率高,持续使用,无污染。

电化学基础知识汇总

电化学基础知识汇总

出平均值
=;
(2.5.32)
② 由电动势与温度的关系,,求导得;
③ 利用电池的奈斯特方程
(2.5.33)
(3)由标准电动势求标准吉布 斯自由能改变量和平衡常数
(2.5.34)
(2.5.35)
式中为所有参加反应的组分都处于标准
态时的电动势,z为电极反应中电子的计
量系数。
(4)可逆电池的热效应QR和 化学反应的热效应Qp
离子的许多热力学性质,例如偏摩尔热
容Cp,+和Cp,-都无法进行单独地实验测定。
为此,人为地规定水溶液中氢离子(称 水合氢离子)的热力学性质,然后以此 为基础可以得到其它水合离子的热力学 性质。
一、规定及其推论
水溶液中氢离子的标准态是指101325Pa下,m(H+) = 1 mol·kg-1且γ(H+)=1 的假想状态。按照规定,任意 温度下标准态的H+(aq)的摩尔生成吉布斯函数、摩 尔生成焓、摩尔熵和摩尔热容均等于0:
(2)物质量的基本单元
在电解质溶液一章中,物质量的基本单 元一般规定为,单位电荷对应的物质的 量。对于任意离子,记作1mol H+,;对 于对于任意电解质,记作;对于参与氧 化或还原反应的任意物质M,记作,式中 z是M得失的电子数。
物质量的基本单元不同,某些公式的书 写方式不同。例如,对CaCl2溶液,摩尔 电导率的加和公式为。若把CaCl2、Ca2+、 Cl-分别定为基本单元,则加和公式即成 为,显然改变了原公式的形式。
2.5 电化学
电化学的主要内容包括电解质溶液理论、可逆 电池热力学和电极过程动力学。电解质溶液理 论主要研究电解质溶液的导电性质。为了描述 电解质溶液的导电性质,引入了离子的电迁移 率、迁移数、电导率,摩尔电导率等重要概念。 为了描述电解质溶液的热力学性质,引入了电 解质溶液的平均活度、平均活度系数、离子强 度,德拜-休克尔极限公式等重要概念。

电化学相关书籍

电化学相关书籍

电化学相关书籍
电化学是研究电荷转移过程及与化学反应相结合的科学分支,具有广泛的应用领域,如电池、电解、电沉积、电化学传感器等。

以下是一些电化学相关的书籍推荐:
1.《电化学分析》(作者:李振国):本书介绍了电化学分析的基本原理、电极反应、电化学分析方法等内容,适合作为电化学分析课程的教材。

2.《现代电化学》(作者:王永忠):本书介绍了电化学基本理论、电化学催化、电化学能源、电化学传感器等内容,涵盖了电化学的多个分支领域。

3.《电化学功率源与电池》(作者:周小凡):本书介绍了电化学功率源的基本原理、电化学能量转换、电化学节能技术等内容,适合对电池、电化学能源等领域感兴趣的读者阅读。

4.《电化学工程原理与应用》(作者:李德贵):本书介绍了电化学反应的工程原理,以及在电化学反应中应用的电极材料、反应器设计等内容。

5.《电化学传感器技术》(作者:陈鑫华):本书介绍了电化学传感器的基本原理、不同类型传感器的设计与制备、电化学传感器在环境监测、食品安全等领域的应用。

以上是一些经典的电化学相关书籍,读者可以根据自己的兴趣和需要选择适合自己的阅读材料。

- 1 -。

常用的电化学测试技术

常用的电化学测试技术

常用的电化学测试技术
在电化学领域,常用的电化学测试技术包括:
1. 电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS):通过在待测系统中施加交流电信号,测量系统的阻抗来研究电化学界面的特性和反应动力学。

2. 循环伏安法(Cyclic Voltammetry, CV):在电极上施加一定电压范围的周期性扫描,测量电流响应,用于研究电化学反应的电流-电势关系和峰值特性。

3. 安培法(Amperometry):通过测量电流变化来定量检测电化学反应中的物质浓度或电荷转移速率。

4. 恒电位法(Potentiostatic/Galvanostatic Methods):通过在电极上施加恒定的电势或电流,研究电化学反应的动力学行为和电极材料的性质。

5. 旋转圆盘电极法(Rotating Disk Electrode, RDE):通过将电极旋转来改变质量传递条件,研究电极反应的动力学特性和质量传递过程。

6. 振荡扫描伏安法(Swinging Electrode Voltammetry, SEV):通过改变电极电位的扫描速率,观察电流的振荡变化,用于研究电极表面的反应过程。

7. 交流阻抗法(Alternating Current Conductance, ACC):类似于EIS,测量电导率或阻抗来研究材料的电化学性质。

这些电化学测试技术可以用于研究电化学反应机制、表征电极材料性能、分析电解质溶液中的物质浓度、评估腐蚀性能等。

不同的测试技术适用于不同的研究目的和应用领域,选择适合的技术可以帮助科学家和工程师深入了解电化学系统的性质和行为。

电化学综合典型例题(精选5篇)

电化学综合典型例题(精选5篇)

电化学综合典型例题(精选5篇)第一篇:电化学综合典型例题电化学的综合典型例题【题型一】下列有关2个电化学装置的叙述正确的是(B)A.图Ⅰ,电流形成的完整过程是:负极Zn-2e===Zn2,电子经导线流向正极,-+正极Cu2+2e===Cu +-B.图Ⅰ,在不改变总反应的前提下,可用Na2SO4替换ZnSO4,用石墨替换Cu棒C.图Ⅱ,通电后H和Na先从阳极区移动到阴极,然后阴极才发生反应2H+2e===H2↑ D.图Ⅱ,通电后,由于OH向阳极迁移,导致阳极附近pH升高【变式训练】(2014年上海卷改编)如右下图,将铁棒和石墨棒插入盛有饱和NaCl溶液的U型管中,下列分析正确的是()。

-+++-A.K1闭合,铁棒上发生的反应为:2H+2e===H2↑ B.K1闭合,铁棒周围溶液pH逐渐升高C.K2闭合,铁棒不会被腐蚀,属于牺牲阳极的阴极保护法D.K2闭合,电路中通过0.002 NA个电子时,两极共产生0.002 mol气体【题型二】+(2014年广东卷)某同学组装了如下图所示的电化学装置,电极Ⅰ为Al,其他电极均为Cu,则()。

A.电流方向:电极Ⅳ→电极Ⅰ B.电极Ⅰ发生还原反应 C.电极Ⅱ逐渐溶解+-D.电极Ⅲ的电极反应:Cu2+2e===Cu【变式训练1】将如下图所示实验装置的K闭合,下列判断正确的是()。

A.Cu电极上发生氧化反应B.电子沿Zn→a→b→Cu路径流动-C.片刻后甲池中c(SO24)不变D.片刻后可观察到滤纸b点变红色【变式训练2 】如下图所示,其中甲池的总反应式为2CH3OH+3O2+4KOH===2K2CO3+6H2O。

下列说法正确的是()A.甲池是电能转化为化学能的装置,乙、丙池是化学能转化为电能的装置B.甲池通入CH3OH的电极反应式为CH3OH-6e+2H2O===CO23+8H--+C.反应一段时间后,向乙池中加入一定量Cu(OH)2固体能使CuSO4溶液恢复到原浓度D.甲池中消耗280 mL(标准状况下)O2,此时丙池中理论上最多产生1.45 g固体【题型三】高铁电池是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比,该电池能长时间保持稳定的放电电放电压。

电化学分析法(最全)

电化学分析法(最全)

电化学分析法[日期:2011-06-24]来源:作者:[字体:大中小]电化学分析法(electroanalytical chemistry)是根据电化学原理和物质在溶液中的电化学性质及其变化而建立起来的一类分析方法.这类方法都是将试样溶液以适当的形式作为化学电池的一部分,根据被测组分的电化学性质,通过测量某种电参量来求得分析结果的。

电化学分析法可分为三种类型。

第一种类型是最为主要的一种类型,是利用试样溶液的浓度在某一特定的实验条件下与化学电池中某种电参量的关系来进行定量分析的,这些电参量包括电极电势、电流、电阻、电导、电容以及电量等;第二种类型是通过测定化学电池中某种电参量的突变作为滴定分析的终点指示,所以又称为电容量分析法,如电位滴定法、电导滴定法等;第三种类型是将试样溶液中某个待测组分转入第二相,然后用重量法测定其质量,称为电重量分析法,实际上也就是电解分析法。

电化学分析法与其他分析方法相比,所需仪器简单,有很高的灵敏度和准确度,分析速度快,特别是测定过程的电信号,易与计算机联用,可实现自动化或连续分析。

目前,电化学分析方法已成为生产和科研中广泛应用的一种分析手段.第一节电势分析法电势分析法是一种电化学分析方法,它是利用测定原电池的电动势(即用电势计测定两电极间的电势差),以求得物质含量的分析方法。

电势分析法又可分为直接电势法(potentiometric analysis)和电势滴定法(potentiometric titration).直接电势法是根据测量原电池的电动势,直接求出被测物质的浓度。

应用最多的是测定溶液的pH。

近些年来,由于离子选择性电极的迅速发展,各种类型的离子选择性电极相继出现,应用它作为指示电极进行电势分析,具有简便、快速和灵敏的特点,特别是它能适用于其它方法难以测定的离子。

因此,直接电势法在土壤、食品、水质、环保等方面均得到广泛的应用。

电势滴定法是利用电极电势的变化来指示滴定终点的分析方法。

电化学各种经典例子

电化学各种经典例子

什么是电化学分析?定义: 应用电化学的基本原理和实验技术,依据物质的电化学性质来测定物质组成及含量的分析方法称之为电化学分析或电分析化学。

电化学分析法(Electrochemical Analysis)是利用电化学原理进行分析的方法;如果研究重点放在分析方法的电化学原理方面称为电分析化学(Electroanalytical Chemistry)。

依据被测物质溶液所组成电池的电化学性质及其变化建立起来的方法,称为电化学分析法。

电化学分析法概括起来一般可以分为三大类:第一类是通过试液的浓度在特定实验条件下与化学电池某一电参数之间的关系求得分析结果的方法。

这是电化学分析法的主要类型。

电导分析法(conductance analysis)、库仑分析法(coulometry)、电位法(potentiometry)、伏安法(voltammetry)和极谱分析法(polarographic analysis)等,均属于这种类型第二类是利用电参数的变化来指示容量分析终点的方法。

这类方法仍然以容量分析为基础,根据所用标准溶液的浓度和消耗的体积求出分析结果。

这类方法根据所测定的电参数不同而分为电导滴定(conductance titration)、电位滴定(potentiometric titration)和电流滴定法(amperometric titration).第三类是电重量法(electrogravimetric analysis),或称电解分析法(electro—analysis)。

这类方法将直流电流通过试液,使被测组分在电极上还原沉积析出与共存组分分离,然后再对电极上的析出物进行重量分析以求出被测组分的含量。

依据测定电参数分别命名各种电化学分析方法:如电位分析法(测电动势或电极电位)、电导分析法(溶液电导)、库仑分析法(电量)、电流分析法(电流。

分极谱、伏安)、电解分析法(电子作沉淀剂);依据应用方式不同可分为:直接法、间接法、电重量分析法。

知识点高考化学之“电化学”知识点总结

知识点高考化学之“电化学”知识点总结

知识点高考化学之“电化学”知识点总结一、原电池:(一)概念:化学能转化为电能的装置叫做原电池。

(二)组成条件:1. 两个活泼性不同的电极2. 电解质溶液3. 电极用导线相连并插入电解液构成闭合回路(三)电子流向:外电路:负极——导线——正极内电路:盐桥中阴离子移向负极的电解质溶液,盐桥中阳离子移向正极的电解质溶液。

(四)电极反应:以锌铜原电池为例:负极:氧化反应:Zn-2e=Zn2+(较活泼金属)正极:还原反应:2H++2e=H2↑(较不活泼金属)总反应式:Zn+2H+=Zn2++H2↑(五)正、负极的判断:1. 从电极材料:一般较活泼金属为负极;或金属为负极,非金属为正极。

2. 从电子的流动方向:负极流入正极3. 从电流方向:正极流入负极4. 根据电解质溶液内离子的移动方向:阳离子流向正极,阴离子流向负极5. 根据实验现象:(1)溶解的一极为负极(2)增重或有气泡一极为正极二、化学电池(一)电池的分类:化学电池、太阳能电池、原子能电池(二)化学电池:借助于化学能直接转变为电能的装置(三)化学电池的分类:一次电池、二次电池、燃料电池1. 一次电池常见一次电池:碱性锌锰电池、锌银电池、锂电池等2. 二次电池(1)二次电池:放电后可以再充电使活性物质获得再生,可以多次重复使用,又叫充电电池或蓄电池。

(2)电极反应:铅蓄电池放电:负极(铅):Pb-2e-=PbSO4↓正极(氧化铅):PbO2+4H++2e-=PbSO4↓+2H2O充电:阴极:PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H+阳极:PbSO4+2e-=Pb两式可以写成一个可逆反应:PbO2+Pb+2H2SO4⇋ 2PbSO4↓+2H2O(3)目前已开发出新型蓄电池:银锌电池、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池、聚合物锂离子电池3. 燃料电池(1)燃料电池:是使燃料与氧化剂反应直接产生电流的一种原电池(2)电极反应:一般燃料电池发生的电化学反应的最终产物与燃烧产物相同,可根据燃烧反应写出总的电池反应,但不注明反应的条件。

电化学入门书籍

电化学入门书籍

电化学入门书籍
电化学入门书籍
1、《电化学原理》
作者:加斯尼特·布鲁安芒
出版社:英国牛津大学出版社
内容简介:这本书是一本有关电化学原理的经典教材,提供了基础的电化学理论,从离子选择电极、溶剂及电解质系统、电源及电极反应、纯度分析、质量守恒、电动势的计算等,都有系统的介绍,是学习及应用电化学的必备书籍。

2、《电化学及其应用》
作者:斯蒂芬·克雷格
出版社:英国牛津大学出版社
内容简介:本书作者从不同的角度介绍电化学,涵盖了电源、电势、电化学反应、电极、离子选择电极、电解质、溶剂、电极反应、容量、半电解质系统、氧化还原反应等,按照电化学的物理学规律,结合各种技术和研究方法,深入浅出地介绍电化学及其应用,是学习电化学的好帮手。

3、《电化学方法》
作者:威廉·贝克
出版社:英国牛津大学出版社
内容简介:本书特别介绍了电化学实验方法的基本步骤,包括电极选择、溶剂缓冲液的缓冲等,以及相关的实验技术,全面介绍了主
要电化学实验及实验设备的使用细节,是电化学实验的必备书籍。

电化学-第五章电荷转移步骤动力学与电化学极化(极力推荐)

电化学-第五章电荷转移步骤动力学与电化学极化(极力推荐)

nF
RT
c )]
上述两个电化学极化控制下的稳态极化曲线方程, 又称巴特勒—沃尔摩(Butler-Volmer)公式。
同理,
W10 nF ic nFz c co exp( ) RT nF nF 0 0 nFk c co exp( ) ic exp( ) RT RT
改为对数表示形式为:
2.3RT 2.3RT 0 lg ia lg ia nF nF
2.3RT 2.3RT 0 lg ic lg ic nF nF
(4)电极的表面状态,电化学极化非常强烈地依赖于电极 表面的状态。各种活性物质的特性吸附可极大地改变电极 反应的速度,如电镀添加剂、缓蚀剂等。
(5)温度,一般温度升高,过电位降低,反应速度加快。
5.2.1 电极电位对反应活化能的影响
电极电位对于电极反应速度的影响有两种方式:
热力学方式与动力学方式。
(2)i0的值反映了电极反应的可逆程度与极化 性能。
实例:
交换电流密度(i0)对急需区分阴、阳极净电流密度的活化过电位 的影响。(a)i0=10-3 A/cm2;(b)i0=10-6 A/cm2;(c)i0=10-9 A/cm2。阴极反应=0.5,T=298 K 。
5.3.2 电极反应的标准反应速度常数K
当电极电位改变时,
W1’ = W1 - nF,式中为阳极反应传递系数; W2’ = W2 + nF,式中为阴极反应传递系数; 因为,(W2’ – W2) – (W1’- W1) = ( + )nF 所以, + = 1
W1’ = W1 - nF, W2’ = W2 + nF >0时:阳极反应的活化能降低,阴极反应的 活化能升高;相应地阳极反应速度增加,阴极反 应速度减小。 相反,<0时:阳极反应的活化能升高,阴极 反应的活化能降低;相应地阳极反应速度减小, 阴极反应速度增加。

电化学基础知识归纳

电化学基础知识归纳

电化学基础知识一、原电池:将化学能转变成电能的装置。

(一)原电池构成与原理:1、构成条件:①活动性不一样的两个电极(常有为金属或石墨);②将电极插入电解质溶液中;③两电极间形成闭合电路(两电极接触或导线连结);④能自觉发生氧化复原反响。

2、电极名称:负极:较开朗的金属(电子流出的一极);正极:较不开朗的金属或能导电的非金属(电子流入的一极)。

3、电极反响特色:负极:氧化反响,失电子;正极:复原反响,得电子。

4、电子流向:由负极经外电路沿导线流向正极。

注意:电子流向与电流的方向相反。

比如:右图原电池装置,电解质溶液为硫酸铜溶液。

负极 Zn:Zn-2e-= Zn2+;正极 Cu:Cu2+ +2e -=Cu(硫酸铜溶液)总反响: Cu2+ +Zn =Cu +Zn2+盐桥作用:盐桥是装有含 KCl 饱和溶液的琼脂溶胶的 U 形管,管内溶液的离子能够在此中自由挪动。

即供给离子迁徙通路,形成闭合电路。

(盐桥是如何构成原电池中的电池通路呢?左烧杯里 Zn 电极失电子成为 Zn2+进入溶液中,使得 ZnSO4溶液带正电荷,而右烧杯里 Cu2+得电子生成 Cu,因为 Cu2+减少,使得CuSO4溶液带负电荷。

为了使两边烧杯里溶液仍旧保持电中性,盐桥中的 Cl -向 ZnSO4溶液迁徙,而盐桥中的 K+向 CuSO4溶液迁徙,所以盐桥起了形成闭合电路的作用。

)拓展:大海电池 : 我国开创以铝-空气-海水为能源的新式电池。

大海电池是以铝合金为负极,网状金属Pt 为正极,海水为电解质溶液,它靠海水中的溶解氧与铝反响络绎不绝地产生电能。

电极反响式:负极( Al ): Al - 3e -= Al 3+正极( Pt ): O2+ 2H2O+ 4e -= 4 OH-总反响方程式: 4Al + 3O2+ 6H2 O= 4Al(OH) 3(二)分别写出CH4燃料电池在以下环境里,正极、负极反响式、总反响方程式。

1、CH4、O2,以 H2SO4溶液为电解质环境;2、CH4、O2,以 NaOH溶液为电解质环境;2-3、CH4、O2,以固体氧化物为电解质 ( 能传达 O ) ;二、电解池:把电能转变成化学能的装置。

电化学书籍

电化学书籍

学标准电极电位数据手册 《Surface scie nee studies of model fue cell electrocatalysts 》 《标准电极电势》 《Fuel Cells - Green Power 》Handbook of Batteries 燃料电池 《Fuel cell systemsexpla ined 》 《Electrochemistry in light water reactors 》 《Build your own Fuel Cells 》Fuel cell Handbook 第 7 版《经典专著 化学电源》《Battery Separators 〉电池用铝合金阳极材料研Fuel_Cell_Electronics_Packaging EIS 在电池研发中的应用 化学与能源 一本燃料电池的书籍----教你制做燃料电 池碳材料电化学电容器综述 微生物燃料电池 第一本书(Logan , 2008)研究表征和评价化学电源的传统电化学技术Fuel Cell Tech no logy PEM Fuel《电化学测试技术》 《Impeda nee Spectroscopy, Theory Experime ntand Applications 》 《Techniques and Mechanisms in Electrochemistry) 《实验电化学》 《电化学阻抗谱导论》 标准电极电位数据手册 电 化学阻抗谱-浙江大字-张鉴清 《Electrochemistry principles, methods, and applications 》《交流阻抗综述》电导率的测定资料专著实验电化学原理及应用 08年新书,Electrochemical Impedanee Spectroscopy 《标准电极电势》electrochemical instruments introduction电极 的维护和保养 极化曲线的原理及应用 天津大学电化学测试方法 PPT Basics of Electrochemical Impeda nee Spectroscopy Ag/AgCl 软件极化曲线拟合软件 循环伏安法模拟软件 电化学测定方法.腾岛.昭.等著.陈震等译 voltammetry and polarography (PPT form) 电化学仪器(美国)其他 电池 究的新进展专著Cells modeling solid oxide fuel cell动力电池论坛参比电极的制备zview 阻抗使用说明(含交流阻抗)不同型号CHI工作站官方资料电化学阻抗谱EIS简介.电化学暂态研究技l.ppt电化学测试技术电化学阻抗谱导论电化学拉曼《金属腐蚀与防护》《腐蚀电化学》赵世伟标准电极电位数据手册金《Electrochemistry prin ciples, methods, and applicati onS〉《Corrosi on 属Dictio nary》《Chemical Processes on Solid Surface》电导率的测腐定资料《标准电极电势》仪器分析录像片[14]电化学系统金属电化学保护参比电极阴极保护简明手册(德一贝克曼)金属腐蚀学原理(高校用书)腐蚀电化学蚀分析实验金属腐蚀电化学测试技术简介Ag/AgCI参比电极的制备电极的维护和保养材料选择不当造成的腐蚀破坏案例ASTMG5-94(1999)e1作静电位标记和动电位阳与极极化测量的基准测试方法厦门大学金属防腐课件腐蚀电化学分析腐蚀与防护全书--热喷涂腐蚀与防护全书--肖纪美--腐蚀总论——材料的腐蚀及其控制方法腐蚀防与防护全书--周静好--防锈技术腐蚀与防护全书--自然环境的腐蚀与防护腐蚀与防护全书--工业冷却水系统中金属的腐蚀与防护腐蚀与防护全书--肖纪美--应力作用护下的金属腐蚀.pdf腐蚀与防护全书--腐蚀试验的统计分析方法--曹楚南腐蚀与防护全书-腐蚀电化学研究方法腐蚀与防护全书--曹楚南--腐蚀电化学腐蚀与防护全书-不锈钢(王正樵编著化学工业出版社1991年版)NACE standard RP0775-05 NACE 阴极保护培训课程教案金属腐蚀电化学热力学一一电位一PH图及其应用。

电化学历史简介

电化学历史简介

电化学历史简介电化学(Electrochemistry)是研究载流子(电子,空穴,离子)在电化学体系(特别是离子导体和电子导体的相界面及其邻近区域)中的输运和反应规律的科学。

从1839年,格罗夫(W. R. Grove)发表了全世界第一篇有关燃料电池研究的报告以来,燃料电池的研究也是电化学领域十分有前途的研究方向。

电化学的主要应用领域为:电解、电镀和电池。

电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。

电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。

因而电化学往往专指“电池的科学”。

电池由两个电极和电极之间的电解质构成,因而电化学的研究内容应包括两个方面:一是电解质的研究,即电解质学,其中包括电解质的导电性质、离子的传输性质、参与反应离子的平衡性质等,其中电解质溶液的物理化学研究常称作电解质溶液理论;另一方面是电极的研究,即电极学,其中包括电极的平衡性质和通电后的极化性质,也就是电极和电解质界面上的电化学行为。

电解质学和电极学的研究都会涉及到化学热力学、化学动力学和物质结构。

1791年伽伐尼发表了金属能使蛙腿肌肉抽缩的“动物电”现象,一般认为这是电化学的起源。

1799年伏打在伽伐尼工作的基础上发明了用不同的金属片夹湿纸组成的“电堆”,即现今所谓“伏打堆”。

这是化学电源的雏型。

在直流电机发明以前,各种化学电源是唯一能提供恒稳电流的电源。

1834 年法拉第电解定律的发现为电化学奠定了定量基础。

19世纪下半叶,经过赫尔姆霍兹和吉布斯的工作,赋于电池的“起电力”(今称“电动势”)以明确的热力学含义;1889年能斯脱用热力学导出了参与电极反应的物质浓度与电极电势的关系,即著名的能斯脱公式;1923年德拜和休克尔提出了人们普遍接受的强电解质稀溶液静电理论,大大促进了电化学在理论探讨和实验方法方面的发展。

20世纪40年代以后,电化学暂态技术的应用和发展、电化学方法与光学和表面技术的联用,使人们可以研究快速和复杂的电极反应,可提供电极界面上分子的信息。

电化学活性的化合物

电化学活性的化合物

具有电化学活性的化合物参考表具有电化学活性的基团举例可氧化的化合物举例下面是一个假想的化合物,说明具有电化学活性的各种官能团。

具有电化学活性的化合物是芳香族化合物,或含有羟基,甲氧基或胺等官能团。

脂肪族化合物,如硫醇〔类〕和胺类也具有电化学活性。

某些化合物例如:碳水化合物,需要特殊的检测方式,称之为脉冲安培检测法或简称PAD.可氧化的 ● 酚 ● 芳香胺 ● 杂环胺 ● 单胺● 硝基胺可复原的 ● 醛 ● 醌 ● 硫氰酸根 ● 重氮化合物● 亚硝基化合物1) OXIDATION ON CARBON WORKING ELECTRODE. DC MODE2) REDUCTION ON CARBON WORKING ELECTRODE. DC MODE3) OXIDATION ON CARBON WORKING ELECTRODE FOLLOWING DERIV ATIZATION4) OXIDATION ON MERCURY OR MERCURY/GOLD AMALGAM. DC MODE5) OXIDATION ON GOLD WORKING ELECTRODE. PAD MODE许多化合物具有电化学活性,可以用HPLC-ECD〔带电化学检测器的高压液相〕进展检测。

以下所列的是各种具有电化学活性的化合物,这是基于他们的化学结构或引自科学文献。

所列化合物仅供参考,并非暗示可从ESA公司获得所有这些化合物的分析方法。

氨基酸类AMINO ACIDS (e.g. brain, plasma, CSF, microdialysis)Underivatized DerivatizedMethionine 蛋氨酸,甲硫氨酸 with OPA/ßMETryptophan 色氨酸Tyrosine 酪氨酸 alpha-AMINOBUTYRIC ACID 丁酸Alanine 丙胺酸Arginine 精氨酸Aspartic acid天〔门〕冬氨酸Asparagine 天冬酰胺酸ß-alanineß-丙胺酸ß-amino butyric acidß-氨基丁酸(carnosine)肌肽citrulline瓜氨酸Cysteine (cystine) 半光胺酸gamma-amino butyric acidGlutamic acid -氨基丁酸Glutamine 谷氨酸盐Glycine 氨基乙酸Histamine 组胺Histidine 组胺酸Isoleucine异亮安酸Leucine 亮氨酸Lysine 赖氨酸Methionine蛋氨酸,甲硫氨酸Nitro-arginineNitro-精氨酸Phenylalanine 苯基丙氨酸Phospho-ethanolamineSerine丝氨酸TaurineThreonine苏氨酸Tryptophan 色氨酸Tyrosine酪氨酸ValineDerivatizedMiscellaneouswith NBD Chloride Di-peptides (wide variety containing trp, tyr or met) Hydroxy-proline 羟基脯氨酸HomocarnosineProline 脯氨酸N-acetyl-histidine N-乙酰基组氨酸1-methyl histidine 1-甲基组氨酸3-methyl histidine 3-甲基组氨酸3-nitro tyrosine 3-硝基酪氨酸3,3,5 tri-iodothyronineThyroxine 甲状腺素Tri-peptides (wide variety containing trp, tyr or met)抗氧化剂ANTIOXIDANTSt-butylhydroquinone4,6-di-t-butyl-3-cresolt-butyl-4-hydroxy-5-methylphenylsulfide2,6-di-t-butyl-4-ethylphenolt-butylhydroxyanisole3,5-di-t-butylhydroxyanisole3-t-butyl-4-hydroxy-5-methylphenylsulfide2,5-di-t-butylhydroquinonebutylhydroxytoluene2,6-di-t-butyl-4-hydroxymethylphenol2-t-butyl-4-methylphenol2,6-di-t-butyl-4-methylphenol2-t-butyl-6-methylphenol2,6-di-t-butylphenol4-t-butyl-2-methylphenol2,4-di-t-butylphenol2-t-butyl-5-methylphenol3,5-di-t-butylphenol3-t-butyl-5-methylcatechol2,6-di-s-butylphenol5-t-butyl-3-methylcatechol4,6-di-t-butylresorcinol2-s-butylphenol2,2'-methylenebis (6-t-butyl-4-cresol)4-s-butylphenol4,4'-methylenebis (6-t-butyl-4-cresol)2-t-butylphenol4,4'-thio-bis (6-t-butyl-2-cresol)3-t-butylphenol2,4,6-tri-t-butylphenol4-t-butylphenoldodecyl gallate2,6-di-t-butyl-3-dimethylamino-p-cresolnonyl gallate2,6-di-t-butyl-4-benzoquinoneoctyl gallate2,6-di-butyl-4-n-butylphenolpropyl gallate3,5-di-t-butylcatechol2,6-di-t-butyl-4-cresolCHLORINATED ANILINES2-chloroaniline3-chloroaniline4-chloroaniline 2,3-dichloroaniline 2,4-dichloroaniline2,5-dichloroaniline2,6-dichloroaniline3,4-dichloroaniline3,5-dichloroaniline2,3,4-trichloroaniline2,4,5-trichloroaniline2,4,6-trichloroaniline2,3,4,5-tetrachloroaniline 2,3,5,6-tetrachloroaniline PentachloroanilineCHLORINATED NAPHTHOLS4-chloronaphthol 2,4-dichloronaphtholCHLORINATED PHENOLS2-chlorophenol3-chlorophenol4-chlorophenol 2,3-dichlorophenol 2,4-dichlorophenol 2,5-dichlorophenol 2,6-dichlorophenol 3,4-dichlorophenol3,5-dichlorophenol2,3,4-trichlorophenol2,3,5-trichlorophenol2,3,6-trichlorophenol2,4,5-trichlorophenol2,4,6-trichlorophenol3,4,5-trichlorophenol2,3,4,5-tetrachlorophenol2,3,4,6-tetrachlorophenol2,3,5,6-tetrachlorophenolpentachlorophenol3,5-dimethylphenol2,3,6-trimethylphenol2,3,5-trimethylphenol2,3,5-trimethylphenol DNA加合物DNA ADDUCTS3-methyl Guanine8-nitro Guanine7-methyl Guanine8-hydroxy-2'-deoxyguanosineO-6-methyl Guanine8-hydroxyguanosineGN methyl Guanine5-oxocytidineGR methyl Guanine药DRUGS (microdialysis, plasma extracts)1-Phenylethylamine10-Hydroxyamitriptyline10-Hydroxyimipramine10-Hydroxynortriptyline11-Hydroxyclomipramine2-Hydroxydesipramine2-Hydroxymipramine2-Phenylethylamine3-Monoacetylmorphine4-Hydroxypropranolol6-Monoacetylmorphine AcebutololAcepromazineAcetamide 乙酰胺AcetophenazineAcetorphineN-Acetylproccainamide (NAPA) Adiphenine AjmalineAllylprodineAlphacetylmethadolAlphameprodineAlphamethadolAlphaprodineAlprenololAlverineAmilorideAminopromazineAmoxicillinAmthocaineAmidopyrineAmiodaroneAmitriptylineAmotripheneAnileridineAntazolineApomorphine阿朴吗啡AtenololAtropine 阿托品AzacyuclonalBamethaneBenactyzine苯乃静(一种安定药)BenperidolBenzethidineBenzhexolBenzocaineBenzoylecgonineBenzphetamineBenzquinamideBenztropineBenzylmorphineBenzylpenicillin卞青霉素BetacetylmethadolBetahistineBetameprodineBetamethadolBetaprodineBezitramideBromhexine Bromodiphenhydramine溴苯海拉明〔抗组胺药〕Bromperidol Brompheniramine BrompromazineBrucineBuclizineBufotenine蟾毒色胺BephenineBupivacaineBuprenorphineButacaineButaperazineButethamateButriptylineCarbenicillinCarbinoxamine CarphenazineCephalineChlorcyclizineChloropyrilineChloroquine 氯喹(治疟疾) Chlorpheniramine Chlorphenoxamine Chlorprenaline Chlorproethazine Chlropromazine ChlroprothixeneCimetidineCinchocaineCinchonidine 金鸡纳啶CinnarizineClemastineClemizoleClomipramineClonidineCocaine 古柯碱,可卡因Codeine 可待因(自鸦片中提取的碱质)Cyclazocine CyclizineCyclopentamineCyclopentolateCyproheptadineCyrenorphineDebrisoquineDeptropineDesacetylthymoxamineDesacetylvinblastineDesalkyldisopyramideDeserpidineDesethlamiodaroneDesipramineDesmthyldesipramineDesomorphineDextromthorphanDextromoramideDextropropxypheneDextrorphanDiapromideDibenzepinDiethazineDiethylpropionDiethylstilbestrolDienostrolDiethylthiambuteneDigydrocodeineDihydrocodeinoneDihydroergotamineDihydromorphineDimenoxadoleDimethyindeneDimethisoquinDimethothiazineDimethoxanateDimethylthiambuteneDioxaphetyl butyrateDiphenhydramineDiphenoxylateDiphenoxylic acidDiphenlpyralineDipipanoneDiprenorphineDipyridamoleDisopyramideDopamine多巴胺(一种治脑神经病的药物)DothiepinDothiepin 5-oxideDoxapramDoxepin多虑平,凯舒〔一种抗抑郁药〕Doxylamine抗敏安DroperidolEmbramineEmetine依米丁,吐根碱,吐根素(用作催吐剂等)Ephedrine 麻黄碱,麻黄素ErgocornineErgocristineErgocristinineErgocryptineErgometrine麦角新碱(用于催产和缓解偏头痛)ErgosineErgosinineErgotamine 麦角胺(主要用于治偏头痛和防止产后大出血)Estrone 雌激素酮EtafedrineEtamiphyllineEthinyloestradiolEthoheptazineEthopropazineEthylmorphineEtonitazeneEtorphineEtoxeridineFencamfaminFenethazineFenfluramine〔抑制食欲以治肥胖的〕氟苯丙胺FenoterolFentanylFlavoxateFluopromazineFlupenthixolFlupenthixol 5-oxideFluphenazineFlurazepamGlycopyrroniumHaloperidolHalopyramineHarmineHerionHexoestrolHistapyrrodineHomatropineHydrastinine白毛莨分碱Hydrochlorothiazide Hydrocodone Hydromorphinol Hydromorphone Hydroxypethidine HydroxyzineHyoscineHyoscyamineIbogaineImipramineImipramine N-oxide IndapamineIndole 吲哚IprindoleIsolysergideIsomethadoneIsothpendylIsoxsuprineKetanserinKetobemidoneLabetalolLaudanosineLevallorphan Levomepromazene LevomethorphanAmylocaineBenzocaineTetracaineLidocainePhenacetin乙酰对氨苯乙醚,非那西汀(解热镇痛剂的一种) ParacetamolSalicylamideAmitriptyleneProtriptyleneNortriptyline CarbamazepineImipramineDesipramineTripramineOpipramineSulphacetamideSulphadiazineSulphaguanidineSulphamerrazineSulphathiazolLevorphanolLidoflazineLignocaine利诺卡因,二乙氨基(麻醉用)LofepramineLorcainideLoxapineLysergamideLysergic acid 麦角酸Lysergide (LSD)LysergolMaprotilineMebanazineMebeverineMebhydrolinMecamylamineMeclophenoxateMeclozineMedazepamMephentermineMepivacaineMeptazinolMepyramineMequitazineMescaline酶斯卡灵(一种致幻剂)MesoridazineMetacillinMetaraminolMetazocineMethadoneMethapyrilineMethdilazineMethizineMethoserpidineMethotrimeprazineMethoxamineMethoxyphenamineMethoxypromazineMethlamphetamineMethyldesorphineMethylephendrineMethylergometrineMethylphenidateMethylsergideMetoclopramideMetopimazineMetoprololMianserinMonoethylglycinexylidide(MEGX)MorazoneMorpheridineMorphine N-oxideMorphine 吗啡MyrophineNadololNalorphineNaloxoneNaphazolineNarceine 罂粟碱NefopamNialamideNicocodineNicotine 烟碱NifedipineNomifensineNorbutriptylineNorchlorpromazineNorchlomipramineNorcodeineNorcyclizineNordextropropoxypheneNordothiepinNordotheipin 5-oxideNordoxepinNorphenfluramineNormianserinNormorphineNororphenadrineNorpethidineNortrimipramineNortriptyline Norverapamil NorzimelidineNoscapineOpipramolOrphenadrineOxacillinOxeladinOxomemazineOxprenololOxycodone Oxymetazolin OxymorphoneOxypertinep-Chlorodisopyramide (CDP) PapaverinePargylinePecazinePenbutololPentazocinePenthienatePerazinePerhexiline PerphenazinePethidinePethidinic acid Phenadoxone Phenampromide Phenazocine Phenbutrazate Phencyclidine Phendimetrazine Phenelzine Phenglutamide Phenindamine Pheniramine Phenmetrazine Phenomorphan Phenoperidine Phenothiazine Phenolxybenzamine Phentolamine Phenylephrine Phenltoloxamine Pholcodeine PhysostigminePiminnodinePimozidePindololPipamazinePipazethatePiperacetazinePiperidolatePipradrolPirbuterolPirenzepinePitramidePizotifenPractololPrajmaliumPramoxinePrazosinPrenylaminePrilocainePrimaquineProadifenProcainamideProcaine普鲁卡因(一种局部麻醉药)ProchlorperazineProcyclidineProheptazineProlintanePromazinePromethazinePronethalolPropanololProperadinePropiomazinePropranololProthipendylProtokylolProtriptylineProxymetacainePseudoephedrinePsilocinPyrimethanePyrrobutamineQuinidine奎纳定Quinine奎宁RanitidineReproterolRescinnamine萝芙木碱,抗高血压剂SalbutamolSotalolStrychnine 番木鳖碱(用于中枢神经刺激剂)SulphanilamideSulphapyridineTacrineTerazosinTerbutalineTerfenadineThebaconThebaineThenalidineThenyldiamineTheophyllineThiethylperazineThiopropazateThioproperazineThioridazineThiothixeneThonzylamineThymoxamineTigloidineTimololTocainideTofenacinTolpropamineTolycaineTramazolineTranylcypromineTrazodoneTriamterenTrifluoperazineTrifluperidolTrimeperidineTrimeprazineTrimetazidineTrimethyobenzamideTrimethoprim三甲氧苄胺嘧啶TrimipramineTripelennamineTriprolidine Tryptamine TyramineVerapamilViloxazineVinblastineVincristineXylometazolineZimelidine黄酮类和酚类FLA VONOIDSAND PHENOLICS (e.g. fruit juice, tea, urine)4-amino benzoic acid4-hydroxy benzoic acid4-hydroxy coumaric acid7-methoxy coumarin (apigenin)(baicalein)Caffeic acidCatechin(centaurein)Chlorogenic acid Daidzein黄豆苷原,羟基异黄酮(datiscetin) (diosmetin)Epicatechin gallate Epigallocatechin Epigallocatechin gallate Eugenol丁子香酚(eupatorin)Ferulic acid(fisetin)(galangin)Gallic acid五倍子酸,没食子酸(gardenin)genisteinGentisic acidHesperidin(irigenin)Kaempferol(leucoyanidin)(luteolin)毛地黄黄酮(mangostin)(morin)MyricetinNaringinNarirutin(pelargondin)(peonidin)(phloretin)(pratensein)Protocatechuic acid(rhamnetin)Quercetin栎精(sakuranetin)(scutellarein)ScopoletinSyringaldehydeSyringic acidTangeritin(troxerutin)UmbelliferoneVanillic acidGENERAL BIOCHEMICALS (e.g. brain tissue homogenates)Ascorbic acid抗坏血酸维生素CN-acetyl serotonin3,4-dihydroxy-benzylamine3,4-dihydroxy-mandelic acid (DOMA)3,4-dihydroxy-phenylacetic acid (DOPAC) 3,4-dihydroxy-phenylalanine (L-DOPA) 3,4-dihydroxy-phenylglycol (DHPG)3-hydroxy-anthranilic acid2-hydroxy-phenylacetic acid (2HPAC)4-hydroxy-benzoic acid (4HBAC)8-hydroxy-2-deoxyguanosine5-hydroxy indole-3-acetic acid (5HIAA)3-hydroxy-kynurenine3-hydroxy-mandelic acid3-hydroxy-4-methoxyphenylethylamine4-hydroxy-phenylacetic acid (4HPAC)4-hydroxy-phenyllactic acid (4HPLA)5-hydroxy-tryptophan (5HTP)5羟基色氨酸5-hydroxy-tryptophol (5HTOL)5-hydroxy-tryptamine (5HT)5-hydroxy-tryptamine sulfate3-methoxy-4-hydroxy phenylglycol (MHPG) 5-methoxy-tryptamine5-methoxy-tryptophan5-methoxy-tryptophol3-methoxy-tyramine (3MT)3-methoxy-tyrosine (3-OM-DOPA)5-methyl-cysteine3-methyl-guanine7-methyl-guanineAnthranilic acidBufotenineDopamineDopamine-3-glucuronideDopamine-3-sulfateDopamine-4-sulfate 多巴胺-4-硫酸盐Epinephrine肾上腺素EpinineFolic acid 叶酸, 维生素BGlutathione (reduced) 麸胺基硫(复原态) Glutathione (oxidized) 麸胺基硫(氧化态) GuanineGuanosineHomogentisic acid (hga)尿黑酸: 二羟苯醋酸Homovanillic acid (hva)香草酸Homovanillyl alcohol (hvol) Homoveratic acidHva-sulfateHypoxanthine次黄嘌呤Indole吲哚Indole-3-acetic acidIndole-3-lactic acidKynurenineMelatonin抗黑变激素MetanephrineN-methyl-tryptamineN-methyl-tyramineN,N-dimethyl-tryptamine N,N-dimethyl-tyramine Norepinephrine去甲肾上腺素NormetanephrineOctopaminePyridoxalPyridoxal-phosphatePyridoxamineSynephrineTryptopholTryptamineTyramineUric acid尿酸Vanillylmandelic acid (vma)香草扁桃酸Xanthine黄嘌呤Xanthosine2,3-dihydroxybenzoic acid2,4-dihydroxybenzoic acid3,4-dihydroxybenzoic acid6-hydroxydopamine3,4-dihydroxyphenylacetaldehydeL-threo-3,4-dihydroxyphenylserine Parbanic acid除草剂和苯酚HERBICIDES AND PHENOLSPhenol苯酚o-cresolo-甲酚Pyrogallol2-nitrophenol 2-硝基酚4-nitrophenol 4-硝基酚2,4-dinitrophenol2,4-二硝基酚4,6-dinitrocresol3-methyl-2-nitrophenol 2,4-dichlorophenol 2,6-dichlorophenol2,4,5-trichlorophenol4-chloro-3-methylphenol5-methylphenol4-methyl-2-nitrophenol2-hydroxyaniline4-hydroxyaniline1,2-phenylenediamineBenzocatechinButuronChlortholuronDiuronIsoproturonLinuronMethobromuronMetoxuronMonolinuronMonuron对苯二酚与结合物HYDROQUINONE CONJUGATES (urine, bile)2-(glutathion-s-yl) hydroquinone2,3-(diglutathion-s-yl) hydroquinone2,5-(diglutathion-s-yl) hydroquinone2,6-(diglutathion-s-yl) hydroquinone2,3,5-(triglutathion-s-yl) hydroquinone 2,3,5,6-(tetraglutathion-s-yl) hydroquinone 2-(cystein-s-yl) hydroquinone2,3,5-(tri-cystein-s-yl) hydroquinone2-(n-acetylcystein-s-yl) hydroquinone2-(cystein-s-yl glycine) hydroquinone2-bromo-3-(glutathion-s-yl) hydroquinone 2-bromo-5-(glutathion-s-yl) hydroquinone2-bromo-6-(glutathion-s-yl) hydroquinone 2-bromo-3,5-(dicystein-s-yl) hydroquinone 2-bromo-5-(cystein-s-yl) hydroquinone2-bromo-6-(cystein-s-yl) hydroquinone2-bromo-3-(n-acetylcystein-s-yl) hydroquinone 2-bromo-5-(n-acetylcystein-s-yl) hydroquinone2-bromo-6-(n-acetylcystein-s-yl) hydroquinone2-bromo-3,5-(di-n-acetylcystein-s-yl) hydroquinone羟基化联苯HYDROXYLATED BIPHENYLS2-biphenylol3-biphenylol 2,2'-biphenyldiol3,3'-biphenyldiol4,4'-biphenyldiol2,5-biphenyldiol3,4-diphenyldiol 神经毒素(微透析)NEUROTOXINS (microdialysis)1,3-dimethyl-tetrahydroisoquinoline 6-hydroxydopamineR-salsolinolN methyl-R-salsolinol Tetrahydroisoquinolines 5,6-dihydroxytryptamine 5,7-dihydroxytryptamine多氯联苯代谢产物PCB METABOLITES2-chloro-4-biphenylol3-chloro-2-biphenylol3-chloro-4-biphenylol4’-chloro-4-biphenylol5-chloro-2-biphenylol2-chloro-5-biphenylol2',5'-dichloro-2-biphenylol 2',5'-dichloro-4-biphenylol 2',5'-dichloro-3-biphenylol 3,5-dichloro-2-biphenylol 3,5-dichloro-4-biphenylol 4,4'-dichloro-3-biphenylol 4,4'-dichloro-3,3'-biphenylol3,4'-dichloro-4-biphenylol2,2',5'-trichloro-5-biphenylol2,2'’5'-trichloro-4-biphenylol2',3,5'-trichloro-2-biphenylol2',4',6'-trichloro-4-biphenylol2',5,5'-trichloro-2-biphenylol3,4',5-trichloro-4-biphenylol2',3',4',5'-tetrachloro-4-biphenylol2',3',4',5'-tetrachloro-3-biphenylol3,3'’5,5'-tetrachloro-4,4'-biphenyldiol2',3',4',5,5'-pentachloro-2-biphenylol2',3,3',4',5'-pentachloro-2-biphenylol POLYNUCLEAR AROMATICS1-Aminoanthracene2-Aminoanthracene2-Aminobiphenyl4-Aminobiphenyl Benzine 汽油3,3'-Dichlorobenzidine 3,3'-Dimethoxybenzidine 2,4-Diaminotoluene1-Napthylamine2-NapthylamineN-PhenylnapthylamineTolidine二甲基对二氨基联苯1,2-Diaminonapthalene2,7-Diaminofluorene2-Acetamidofluorene2-Acetamidonaphthalene6-Aminochrysene4-Nitrobiphenyl2-Nitronapthalene2-Nitrofluoreneword11 / 11 2,4,7-Trinitro-9-fluorenone2,4-DinitrofluoreneAzobenzene 偶氮苯Azoxybenzenep-Phenylazoaniline 4-Dimethylaminoazobenzene 4-Dimethylamino-2-methyla zobenzene 2-nitro-p-phenylenediamine 4-nitro-p-phenylenediamineROS/RNS Traps and MetabolitesDityrosine3-nitrotyrosine3-aminotyrosine3,4-dihydroxy-5-nitrobenzoic acid3-nitro-4-hydroxyphenylethylamine 3-nitro-4-hydroxyphenylpyruvic acid 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid 4-hydroxybenzoic acid Nitrite 亚硝酸盐SPIN TRAPS5,5-dimethyl-pyrroline-N-oxide (DMPO)a-phenyl-tert-butylnitrone (PBN) a-(4-pyrisyl-1-oxide)-N-tert-butylnitrone (4-POBN)维生素 VITAMINSAscorbic acid 抗坏血酸维生素C Dehydroascorbic acid 去氢抗坏血酸 B vitamins B 族维生素 Carotenoids (-,carotene, ß-carotene, lycopene, lutein, astaxanthin, cryptoxanthin)类萝卜素 Pyridoxal 吡哆醛(B 6) Thiamine 硫胺(B 1) Folate 叶酸盐 Vitamin D2 Vitamin D3 Vitamin D metabolites Retinol 维生素ARetinoic acid Retinyl palmitate Retinyl acetate CoQ10 (Ubiquinone and Ubiquinol) Vitamin EVitamin KZeaxanthin 玉米黄质 Tetrahydrobiopterin。

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第二节 离子的电迁移和迁移数
•离子的电迁移现象 •电迁移率和迁移数 •离子迁移数的测定
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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。
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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。
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法拉第定律的数学表达式
MzzeM Az- zeA
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:
n
Q zF
或 QnzF
电极上发生反应的物质的质量 m 为:
mnMzQFM -
法拉第常数
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 1.60221019C
⒉电池 汽车、宇宙飞船、照明、通讯、 生化和医学等方面都要用不同类 型的化学电源。
⒊电分析 ⒋生物电化学
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两类导体 1. 第一类导体
又称电子导体,如金属、石墨等。
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
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两类导体
⒉ 第二类导体 又称离子导体,如电
电池中,阳极是负极;在电解池中, (Anode) 阳极是正极。
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离子迁移方向 离子迁移方向:
阴离子迁向阳极
A n io n A n o d e
阳离子迁向阴极
C a tio n C a th o d e
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原电池(galvanic cell)
Zn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。
-
电化学研究对象
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。 电化学就是研究带电界面上所发生现象的科学。 (From: John O’M Bockris)
电解
电能
电池
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化学能
电化学的用途
⒈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; 电化学氧化着色等。
F=L·e =6.022×1023 mol-1×1.6022×10-19 C
=96484.6 C·mol-1 ≈96500 C·mol-1
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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
阴极
12H2,
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电流效率
表示式 (1)
电流效率= 理论计算耗电量 ×100%
实际消耗电量
表示式 (2)
电流效率= 电极上产物的实际量×100%
理论计算应得量
-
法拉第定律的文字表述
Faraday’s Law
⒈ 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。
⒉ 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。
解质溶液、熔融电解质等。
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
*固体电解质,如 AgBr、PbI2 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,这里以讨论电 解质水溶液为主。
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正极、负极
正极: 电势高的极称为正极,电流从正极
Cu电极:
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。
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电解池(electrolytic cell)
电极①:
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②:
与外电源正极相接,是正极。 发生氧化反应,是阳极。 Cu(S)→ Cu2++2e-
⑴ 通入电量 Q ; ⑵ 通电时间 t ;
⑶ 阳极上放出氧气的物质的量。
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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
1 Au, 3
1 4 O2
(1 )Q n zF 1 9 7 .0 1 .g 2 0 m g o l-1 /3 1 9 6 5 0 0C m o l 1
= 1 7 6 3 C
流向负极。在原电池中正极是阴极; 在电解池中正极是阳极。
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。
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阴极、阳极
阴极: 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, (Cathode) 阴极是负极。
阳极: 发生氧化作用的极称为阳极,在原
电解
电能
电池
经典电化学
化学能
-
经典的电化学
主要内容
电化学的基本概念和法拉第定律 离子的电迁移和迁移数 电解质溶液的电导-ຫໍສະໝຸດ 第一节 电解质溶液的导电性
(1)基本概念
研究对象 电化学用途 两类导体 正极、负极 阴极、阳极 原电池 电解池 电流效率
(2)法拉第定律
定律的文字表示 法拉第常数 定律的数学式 粒子的基本单元
= 1 7 6 3 C
⑵ t 同上
(3) n(O2)3 4n(Au) =3 4197.10.2g0m gol14.57103mol
-
法拉第定律的意义
⒈ 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。 ⒉ 该定律在任何温度、任何压力下均可以使用。 ⒊ 该定律的使用没有什么限制条件。
1Cu, 2
1Au 3
荷二价电
阴极
2
H2 ,
Cu,
Au 3
荷三价电
阴极
3 2 H2, Au
-
阳极
1 4
O
2
,
1 2
C
l2
阳极
1 2 O 2 , Cl2
33
阳极 4 O 2 , 2 Cl2
荷电粒子基本单元的选取
例题: 通电于 Au(NO3)3 溶液,电流强度 I0.025A, 析出 Au(s)=1.20g。已知 M (A u)=197.0gm ol-1。 求:
(2 )t Q I 0 1 .7 0 6 2 3 5 C A 7 .0 5 1 0 4s
(3) n(O2)1 4n(1 3Au) =1 4197.01g .20 m g ol1/34.57103m ol
-
荷电粒子基本单元的选取
解法二
取基本粒子荷3个基本电荷:即
Au, 3 4
O
2
(1 )Q n zF 1 9 7 .1 0 .2 g 0 m go l-1 3 9 6 5 0 0C m o l 1
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