| 
 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 ЕСТЬZADANIA.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
				 
 |