ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА
,

раздел теоретич. электрохимии, рассматривающий закономерности, к-рым подчиняется скорость электродных процессов. Электрич. ток, проходящий через границу электрод - ионная система, связан с протеканием электродного процесса (фарадеевский ток) и с заряжением двойного электрического слоя (ток заряжения). Если св-ва пов-сти электрода не изменяются во времени, протекающий через электрод ток определяется только скоростью самого электродного процесса и размерами электрода. В этих условиях плотность тока iслужит мерой скорости электрохим. р-ции. Если электрод находится при равновесном потенциале Е р, ток i = 0. При пропускании через электрод электрич. тока потенциал электрода отклоняется от Е р на величину 6036-22.jpg к-рая называется поляризацией электрода. Для величины 6036-23.jpg часто используют термин "перенапряжение" (обозначение 6036-24.jpg).
Поляризация электрода обусловлена конечной скоростью электродного процесса, а потому она является ф-цией плотности тока. Функциональная зависимость 6036-25.jpg от i(или iот 6036-26.jpg ) называется поляризационной характеристикой электрода. Задача Э. к. заключается в установлении общих закономерностей, к-рым подчиняются поляризационные характеристики электродов, с целью регулирования скорости электродных процессов. Решение задач Э. к. имеет большое практич. значение, поскольку уменьшение поляризации 6036-27.jpg при заданной плотности тока позволяет существенно повысить кпд использования электрохим. систем. Э. к. является теоретич. основой электрохимической защиты металлов от коррозии.
Поскольку электродные процессы являются гетерогенными и состоят из ряда последоват. стадий, общая поляризация 6036-28.jpg определяется совокупностью поляризаций 6036-29.jpg соответствующих отд. стадиям. Стадия, дающая наиб. вклад в суммарную величину 6036-30.jpg является лимитирующей, она определяет вид поляризац. характеристики. Чтобы определить лимитирующую стадию, сравнивают закономерности исследуемого электродного процесса с закономерностями, характерными для разл. стадий. Определение лимитирующей стадии позволяет, меняя условия, изменить скорость электродного процесса в нужном направлении.
Во всех без исключения электродных процессах имеют место стадия массопереноса реагирующих в-в (к пов-сти электрода или от его пов-сти в объем) и стадия разряда- ионизации, связанная с переходом заряженных частиц через границу раздела фаз. Но если стадия массопереноса присуща любым гетерогенным процессам, то стадия разряда - ионизации является специфич. электрохим. стадией. По этой причине оформление Э. к. в самостоят. раздел теоретич. электрохимии связывают с разработкой теории замедленного разряда, описывающей кинетич. закономерности стадии разряда - ионизации (М. Фольмер, Т. Эрдей-Груз, А. Н. Фрумкин, 1930-33). Согласно этой теории, для электродного процесса типа Ох + ne-6036-31.jpgRed поляризац. характеристика описывается ур-нием:

6036-32.jpg

где Т - абс. т-ра; F - число Фарадея; R - газовая постоянная;6036-33.jpg - коэф. переноса 6036-34.jpg ; 0- плотн. тока обмена, к-рая обусловлена константой скорости стадии разряда - ионизации, строением двойного электрич. слоя, зарядовыми числами частиц Ох и Red и их энергиями адсорбции на данном электроде. При учете стадии массопереноса ур-ние принимает вид:

6036-35.jpg

где 6036-36.jpgи 6036-37.jpg -т. наз. предельные диффузионные токи, характеризующие максимально возможную скорость массопереноса частиц Ох и Red (см. Диффузионный ток). Эта скорость зависит от коэф. диффузии частиц, геометрии электрода и условий перемешивания р-ра. В учебных пособиях по Э. к. можно найти ур-ния функциональной зависимости 6036-38.jpg для мн. других случаев, когда скорость электродных процессов определяется др. стадиями - хим. превращениями реагирующих в-в в объеме р-ра и на пов-сти электрода, стадиями образования и роста зародышей новой фазы, после-доват. переносом неск. электронов и др.
Для изучения Э. к. используют методы, позволяющие регистрировать зависимости i от 6036-39.jpg в разл. условиях (разновидности метода полярографии, метод вращающегося дискового электрода и др.), а также разл. релаксационные методы, основанные на анализе временных зависимостей i при заданном 6036-40.jpg (или 6036-41.jpg при заданном i). Кроме того, для изучения кинетики и механизма сложных (многостадийных) электродных процессов применяют совокупность аналит. методов, позволяющих регистрировать возникновение и изменение во времени концентраций промежут. в-в и продуктов электролиза (электроаналит. методы; вращающийся дисковый электрод с кольцом; ИК и УФ спектроскопия; метод изотопных индикаторов, хроматография, ЭПР и др.). Используют также метод компьютерного моделирования, позволяющий дать оптимальное описание опытных зависимостей iот 6036-42.jpgпутем подбора кинетич. параметров отд. стадий электродного процесса.

Лит.. Дамаский Б. Б., Петрий О. А., Введение в электрохимическую кинетику, 2 изд., М., 1983.

Б. Б. Дамаскин.


Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА" в других словарях:

  • электрохимическая кинетика — elektrocheminė kinetika statusas T sritis chemija apibrėžtis Mokslas apie elektrocheminių procesų greitį. atitikmenys: angl. electrochemical kinetics rus. электрохимическая кинетика …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Поляризация электрохимическая —         отклонение электродного потенциала (См. Электродный потенциал) Е от стационарного потенциала Ест, который электрод приобретает в отсутствие внешнего тока. П. э. измеряется в вольтах (милливольтах). Если отклонение отрицательно (вызвано… …   Большая советская энциклопедия

  • Электрохимия — I Электрохимия         раздел физической химии (См. Физическая химия), предметом изучения которого являются объёмные и поверхностные свойства твёрдых и жидких тел, содержащих подвижные Ионы, и механизмы процессов с участием ионов на границах… …   Большая советская энциклопедия

  • Электрохимия — I Электрохимия         раздел физической химии (См. Физическая химия), предметом изучения которого являются объёмные и поверхностные свойства твёрдых и жидких тел, содержащих подвижные Ионы, и механизмы процессов с участием ионов на границах… …   Большая советская энциклопедия

  • ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — образование и рост кристаллов в объеме р ра (расплава) или на пов сти электрода в результате протекания электрохим. р ции. Является фазовым переходомI рода. Имеет много общего с кристаллизацией из пара и р ра, но в отличие от этого процесса в… …   Химическая энциклопедия

  • Электрохимия — Электрохимия  раздел химической науки, в котором рассматриваются системы и межфазные границы при протекании через них электрического тока, исследуются процессы в проводниках, на электродах (из металлов или полупроводников, включая графит) и… …   Википедия

  • ЭЛЕКТРОЛИЗ — совокупность электрохим. окислит. восстановит. процессов, происходящих при прохождении электрич. тока через электролит с погруженными в него электродами. На катоде катионы восстанавливаются в ионы более низкой степени окисления или в атомы, напр …   Химическая энциклопедия

  • Фрумкин, Александр Наумович — [р. 12 (24) окт. 1895] сов. физикохимик, акад. (с 1932). В 1915 окончил Одес. ун т. В 1920 22 проф. Ин та народного образования в Одессе. В 1922 46 работал в Физико химич. ин те им. Л. Я. Карпова в Москве. В 1928 29 был командирован в США для… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Химия — I Химия          I. Предмет и структура химии          Химия одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы (Атомы), образуемые ими простые и сложные вещества (молекулы (См. Молекула)), их превращения и… …   Большая советская энциклопедия

  • Химия — I Химия          I. Предмет и структура химии          Химия одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы (Атомы), образуемые ими простые и сложные вещества (молекулы (См. Молекула)), их превращения и… …   Большая советская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»