Главная > Электрохимические системы
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
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

3. Прохождение тока в электролитах

Предположим, что раствор, помещенный между электродами, является водным раствором сульфата меди и что электроды состоят из меди. Процесс включает растворение меди на положительном электроде — аноде:

прохождение меди через раствор и осаждение меди на отрицательном электроде — катоде.

В растворе сульфат меди диссоциирует на заряженные ионы меди и ионы сульфата которые под действием электрического поля движутся через раствор; ионы меди движутся к отрицательному электроду, а ионы сульфата — к положительному. Скорость миграции иона пропорциональна его заряду и электрическому полю — взятому с обратным знаком градиенту электрического потенциала:

Здесь потенциал, радиальное расстояние от оси, зарядовое число иона, постоянная Фарадея, равная Таким образом, является зарядом грамм-иона. Коэффициент пропорциональности называется подвижностью и имеет размерность

Плотность тока дается суммой токов, переносимых ионами обоих сортов, и имеет размерность . Она получается сложением произведений скоростей ионов, концентраций и зарядов:

Поскольку раствор электрически нейтрален, т. е. заряды катионов сбалансированы зарядами анионов, концентрации ионов связаны соотношением

В данном случае а ионные концентрации или можно приравнять к стехиометрической концентрации сульфата меди.

Комбинация уравнений дает

В этом соотношении коэффициент пропорциональности между плотностью тока и градиентом потенциала называется проводимостью к (с размерностью ) и является транспортным свойством раствора:

Следовательно, уравнение можно записать в виде закона Ома:

Как мы увидим вскоре, это соотношение справедливо лишь при однородной концентрации.

Имея выражение для плотности тока, хотелось бы определить распределение потенциала в растворе и полное электрическое сопротивление системы. Полный ток проходящий от одного электрода к другому, получается перемножением плотности тока и площади сечения раствора:

где глубина раствора. Поскольку постоянная не зависит от координаты, это уравнение можно проинтегрировать и получить распределение потенциала:

Здесь радиус внутреннего электрода. Соответственно связь между током и разностью потенциалов V, приложенной между электродами, имеет вид

где сопротивление системы определяется как

Проводимость водного раствора сульфата меди сравнительно невелика: например, для раствора. Тогда для расчеты дают .

Этот анализ иллюстрирует применение закона Ома и сохранение тока в цилиндрическом кольцевом пространстве, где площадь, доступная для прохождения тока, изменяется вместе с радиальным расстоянием. Распределение потенциала

изображено на рис. 3-1, из которого видно, что электрическое поле возрастает по мере приближения к внутреннему электроду.

Выше уже было сказано, что катионы мигрируют по направлению к катоду, а анионы — к аноду, причем и те, и другие дают вклад в плотность тока, как указано в уравнении Доля тока, переносимого одним из ионов (в отсутствие концентрационных изменений), является транспортным свойством раствора, известным под названием числа переноса. Для раствора, содержащего лишь два сорта ионов, из уравнений и получим

Значение числа переноса ионов меди в растворе сульфата меди составляет около 0,363.

Рис. 3-1. Распределение потенциала, приложенного к цилиндрическим электродам.

Здесь возникает некий парадокс. Поскольку мы предположили, что раствор имеет однородную концентрацию, как ионы меди, так и ионы сульфата дают вклад в проводимость раствора. Однако лишь ионы меди вступают в электродную реакцию и проходят через границу раздела электрода с раствором. Таким образом, если ионы сульфата переносят часть тока в растворе, но сами не переносятся через границу электрода, то они должны накапливаться вблизи анода и истощаться вблизи катода.

Это приводит к рассмотрению концентрационных изменений и диффузии, обсуждаемых позднее. Тем не менее соображения, высказанные в настоящем разделе, применимы непосредственно после начала прохождения тока вплоть до того времени, когда возникнут заметные разности концентраций, а также при наличии перемешивания, достаточного для обеспечения однородной концентрации. Кроме того, обе введенные транспортные характеристики — проводимость и число переноса — содержат информацию, необходимую для рассмотрения растворов с концентрационными градиентами. Эти характеристики используются и при неоднородных концентрациях, хотя при этом их физический смысл изменяется, так как закон Ома более не

применим и имеются транспортные механизмы, отличающиеся от миграции.

1
Оглавление
email@scask.ru