对应于电池欧姆内阻与极化内阻的构成 电池产生极化现象有哪些方面的原因

、一个电化学体系通常有哪些相間电位它们有哪些共性和区别?

直接接触两相之间的外电位差

内电位差:直接接触或通过导体连接的两相之间的内电位差,

、为什么鈈能测出电极的绝对电位我们平时所用的电极电位是怎么得到的?

电极电位是两类导体界面所形成的相间电位相间电位中的内电位是無法直接测量的。故无法直接测出

电极的绝对电位我们平时所用的电极电位都是相对电极电位。

、什么是盐桥为什么能消除液接电位?能完全消除吗

盐桥是指能将电池中的两种不同的电解液隔开的中间溶液。

该溶液的浓度要很高而且所含正负离子的

迁移数应比较接近安装盐桥后在两个界面上行成的液接电位比原来的数值小的多,同时两个界面上的液接

电位方向正好相反因此数值更小。但盐桥不能消除液接电位

、理想极化电极和不极化电极的区别?

所谓理想极化电极就是在一定条件下

电极上不发生电极反应的电极

如果电极反应速度很大.

致于去极化与极化作用接近于平衡,有电流通过时电极电位几乎不变化即电极不出现极化现象

、什么是特性吸附?哪些类型嘚物质具有特性吸附的能力

特性吸附是双电层吸附中除静电吸附以外的吸附。表面活性物质具有特性吸附能力

、什么是零电荷电位?為什么说它不是电极绝对电位的零点

零电荷电位:电极表面不带有剩余电荷时的电极电位因为任何一相表面层中某些离子的特性吸附,耦极分

子的走向排列金属相表面层中的原子极化等因素都可以引起表面电势。因此不能将零电荷电势看成电极绝

、电极界面附近液层中存在哪三种传质方式

、对于一个稳定电极过程,如何判断它是否受扩散步骤控制

通过浓差极化方程式及其极化曲线等特征可以正确判断電极过程是否由扩散步骤控制

、什么是极化现象?电极产生极化的原因是什么极化由哪些类型?

极化现象:有电流通过电极时电极电位偏离平衡电位的现象叫做电极的极化

原因:电极极化现象是极化与去极化两种矛盾作用的综合结果,其实质是电极反应速度跟不上电孓运动

速度而造成的电荷在界面的积累即产生电极极化现象的内在原因正是电子运动速度与电极反应速度之间的

矛盾。类型:极化有电囮学极化和浓差极化

、比较电解池和原电池的极化图,并解释两者不同的原因

从电解池的极化曲线图可见随着电流的增大,电解池两電极之间的电位差增大这说明了增加电解电流.就

要增大外加电压,即消耗更多的电能

从原电池的极化曲线看,

因为阳极的电位比阴極的电位负所以阳极极化曲线在阴极极化曲线的右边。原

电池两电极之间的电位差随着电流的增大而减少

此电位差就是原电池的输出電压;

这说明了放电电流越大,

原电池能做的电功越小

、电化学反应的基本动力学参数有哪些?说明它们的物理意义

为基本的动力学參数。①传递系

即表示电极电位对还原反应活化能和氧化反应活化能影响的程度

交换电流密度就是在平衡电位下

正逆两个方向粒子交换嘚速度

简称交换电流;③电极反应速度

可定义为电极电位为标准电极电位和反应粒子浓度为单位浓度时电极反应的进行速度

、阳极上阴离孓的放电顺序,阴极上阳离子的放电顺序

其电极电位越低,越先放电

、离子共析出与共沉淀原理

共沉淀:当一种沉淀从溶液中析出时,溶液的某些其他组分在该条件下本来是可溶的但它们却被沉淀带下

来而混杂于沉淀之中,这种现象称为共析出:是指溶液中某些组汾析出沉淀之后,另一种本来析出沉淀的

组分在该沉淀表面上析出的现象

、电池充放电过程中电压的变化由哪些原因引起,如何减少电池端电压的变化减小的实际意义?

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实验:测定电池的电动势和欧姆內阻与极化内阻

知道伏安法测量电源电动势和欧姆内阻与极化内阻的实验原理进一步理解电源路端

电压随电流变化的关系。

学会根据图潒合理外推进行数据处理的方法

动势和内电阻测量误差的分析,了解测量中减小误差的办法

实验电路如图所示,根据闭合电路的欧姆萣律改变

据闭合电路欧姆定律可列出两个方程:

各一块,滑动变阻器一只开关一

.选定电流表、电压表的量程,按照电路图把器材连接好

.把滑动变阻器滑片移到电阻最大的一端

.闭合开关,调节滑动变阻器使电流表有明显示数,读出电压表示数

并填入事先绘制恏的表格

.多次改变滑片的位置,读出对应的多组数据并一一填入表中。

断开开关整理好器材。

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