Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
121. Изменение концентрации фонового электролитаВо многих случаях концентрация фонового электролита на поверхности электрода выше, чем в глубине раствора. Эта
Рис. 121-1. Разность концентраций добавленного электролита, поделенная на концентрацию реагента. Ось абсцисс та же, что и на рис. 120-1 и 120-2. 1 — капля; 2 — диск; 3 — нернстовский слой; 4 — диск; 5 — капля. разница обычно получается как побочный результат при расчетах влияния миграции на предельные токи. Тем не менее величина этой разности представляет значительный интерес в задачах о свободной конвекции, поскольку конвективная скорость обусловлена изменением плотности раствора, возникающим в результате протекания электродной реакции. При этом фоновый электролит дает примерно такой же вклад в изменение плотности, как и сами реагирующие компоненты (разд. 111).
Рис. 121-2. Приповерхностные концентрации в случае анодной реакции в системе На рис. 121-1 показаны некоторые из концентраций на поверхности электродов для двух систем (разряд В случае окислительно-восстановительных систем приходится иметь дело как с добавленными ионами, так и с ионами продукта реакции. На рис. 121-2 показаны соответствующие разности концентраций для анодного окисления ионов ферроцианида, а на рис. 121-3 — для катодного восстановления феррицианида. В последнем случае приэлектродная область обеднена ионами гидроксила.
Рис. 121-3. Приповерхностные концентрации в случае катодной реакции в системе На этих рисунках предполагается, что концентрации ферро- и феррицианидов в глубине раствора одинаковы, а противоионом служит Результаты, относящиеся к системе сульфат меди — серная кислота, обсуждаются в следующем разделе. В разд. 73 рассматривались системы с фоновым электролитом. Там же приводились расчеты концентрационных профилей фонового электролита и компонента с малой концентрацией. Сейчас мы воспользуемся изложенным в разд. 73 методом и рассчитаем поверхностную концентрацию добавленного иона и иона продукта электродной реакции в пределе Используя соотношение Нернста-Эйнштейна (75-1), перепишем уравнение (119-4) для вращающегося диска:
где Для реагента в пределе
Для продукта также можно пренебречь миграцией, и равенство (121-1) приобретает вид
Граничное условие (119-7) на электроде сводится к равенству
Тогда решение задачи имеет вид
откуда следует
После линеаризации можно получить уравнения для добавленного иона и противоиона:
где Концентрации удовлетворяют условию электронейтральности в следующем виде:
Исключая
где
Уравнение (121-11) служит обобщением уравнения (73-5) на случай двух компонентов с малой концентрацией. Подставляя в него равенства (121-2) и (121-5), находим
Решение этого уравнения, удовлетворяющее граничному условию на бесконечности, имеет вид
Граничное условие на электроде, определяющее равенство нулю потоков ионов (121-1) и (121-2), приобретает вид
С учетом равенства
а из уравнения (121-9) следует
при
Наконец, можно вычислить изменение концентрации компонентов 1 от глубины раствора до поверхности электрода:
Полагая Для растущей ртутной капли разности концентраций описываются формулами
и
|
1 |
Оглавление
|