Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://electr003.chem.msu.ru/rus/prg11.htm
Дата изменения: Fri Sep 24 10:24:56 2010 Дата индексирования: Mon Oct 1 19:48:34 2012 Кодировка: koi8-r |
Адсорбция и пространственное разделение зарядов на границе фаз. Внутренний, внешний и поверхностный потенциал; гальвани- и вольта-потенциалы. Электрохимический потенциал. Различные случаи образования двойного электрического слоя. Проблема абсолютного скачка потенциала. Электроды сравнения. Обратимые (идеально неполяризуемые) и необратимые (идеальнополяризуемые) электроды. Гальваническая цепь. Проблема Вольта. Потенциал нулевого заряда.
Зависимость пограничного натяжения от потенциала электрода. Методы измерения электрокапиллярных кривых. Вывод общего уравнения электрокапиллярности. Уравнение Лишмана. Полный и свободный заряд, представление о частичном переносе заряда. Зависимость электрокапиллярных кривых от концентрации электролита, адсорбция анионов, катионов и органических веществ. Расчет заряда поверхности и величин адсорбции ионов от потенциала электрода.
Электрокапиллярные явления на твердых электродах. Зависимость краевых углов, твердости и коэффициента трения от потенциала электрода. Метод эстанса.
Строение поверхностного слоя на границе раствор-воздух. Методы исследования. Влияние ионов и органических веществ на адсорбционные скачки потенциалов.
Методы измерения емкости двойного слоя. Поляризационная емкость, псевдоемкость. Импеданс двойного электрического слоя. Дифференциальная и интегральная емкость. Зависимость дифференциальной емкости от потенциала электрода, концентрации электролита, адсорбции анионов, катионов и органических веществ.
Модельные теории двойного электрического слоя. Вывод уравнений для заряда, емкости и пограничного натяжения в теории Гельмгольца и теории Гуи-Чампена. Основные положения теории Штерна, проверка теории. Представления Грема о строении двойного электрического слоя при отсутствии и при наличии специфической адсорбции. Эффект Есина-Маркова. Расчет из С, Е-кривых: 1) заряда электрода, 2) пограничного натяжения, 3) определение потенциала нулевого заряда.
Методы расчета компонентов заряда и скачков потенциала в двойном электрическом слое.
Теоретические представления о строении двойного электрического слоя при адсорбции органических веществ. Изотерма адсорбции Фрумкина.
Методы исследования строения границы металл/раствор для электродов с высокоразвитой поверхностью. Адсорбционный метод изучения двойного электрического слоя. Метод радиоактивных индикаторов. Определение потенциала нулевого заряда, адсорбции катионов и анионов из адсорбционных измерений.
Кривые заряжения, методы их снятия. Адсорбция атомов водорода и кислорода на платиновом электроде; свойства адсорбированных атомов. Логарифмическая изотерма адсорбции водорода, ее теоретическое обоснование.
Термодинамическая теория поверхностных явлений на электродах, адсорбирующих водород и кислород. Расчет емкости двойного слоя платинового электрода. Электрокапиллярные кривые первого и второго рода. Полный и свободный заряды поверхности. Отличительные особенности адсорбции органических молекул на платиновом электроде.
Понятие о лимитирующей стадии электрохимической реакции. Концентрационная поляризация. Диффузионный слой. Различные механизмы переноса вещества к поверхности электрода. Стационарная диффузия при разрядке катионов на одноименном металле, на ртути и на амальгаме. Влияние миграции на скорость восстановления катионов и анионов, экзальтация миграционного тока.
Нестационарная диффузия при постоянном потенциале к плоскому и сферическому электродам. Расчет тока на растущую каплю. Уравнение Ильковича. Уравнение полярографической волны. Ток заряжения. Полярографические максимумы первого, второго и третьего рода; причины и условия их возникновения, способы устранения и возможности практического использования.
Дифференциальная полярография. Осциллографическая полярография при линейной разверстке потенциала. Уравнение для максимального тока. Полярография с наложением переменного тока и ее видоизменения: вектор-полярография и квадратно-волновая полярография. Хронопотенциометрия. Уравнение Карасгланова, переходное время.
Установление природы стадии реакции, определяющей скорость разряда, по зависимости тока от времени роста капли. Сравнение аналитических возможностей различных видов полярографии.
Конвективный перенос вещества. Теория конвективной диффузии Нернста, ее недостатки. Современная теория конвективной диффузии. Представления о граничном и диффузионном слоях. Уравнение предельного тока для вращающегося дискового электрода. Вращающийся дисковый электрод с кольцом и его применение для исследования многостадийных электрохимических реакций.
Медленность стадии разряд-ионизация. Вывод основного уравнения теории замедленного разряда. Уравнение Тафеля. Нормальный, безбарьерный и безактивационный разряд. Зависимость скорости разряда от потенциала при малых плотностях тока. Ток обмена. Зависимость скорости реакции восстановления иона гидроксония от концентрации кислоты, концентрации индифферентного электролита, адсорбции ионов и органических молекул. Уравнение полярографической волны реакции восстановления иона гидроксония. Рекомбинационная теория перенапряжения водорода. Основные положения теории реорганизации растворителя. Обоснование эмпирического правила Бренстеда.
Основные стадии разряда анионов. Медленность стадии проникновения в двойной слой. Замедленная стадия разряда при электровосстановлении анионов (анионы первой группы). Вывод и анализ уравнения для скорости реакции.
Зависимость скорости разряда от потенциала электрода, концентрации и природы электролита фона. Исправленные тафелевские зависимости. Определение заряда аниона из кинетических данных. Влияние природы электрода и природы растворителя на скорость электрохимических реакций. Роль работы выхода в кинетике электродных процессов.
Механизм восстановления анионов с участием доноров протонов. Зависимость скорости реакции от природы донора протона, лиофильности металлов и протоно-донорных свойств растворителя. Ряд гидрофильности металлов. Механизм действия органических веществ на кинетику электродных реакций. Эффект блокировки, 1-эффект, эффект сетки, эффект Лошкарева, деформация адсорбционного слоя.
Разряд кислорода на ртутном электроде. Многостадийность процесса. Уравнение для скорости реакции при медленности стадии разряд-ионизация. Влияние двойного электрического слоя на кинетику восстановления кислорода. Зависимость кинетики реакции от рН раствора. Влияния природы металла на механизм восстановления кислорода. Реакции электровосстановления органических веществ. Закономерности реакции при медленности стадии разряд-ионизация. Особенности восстановления органических веществ при малых, средних и больших степенях заполнения поверхности электрода. Вывод уравнения для скорости реакции при медленности химической гомогенной реакции (модель реакционного слоя).
Электрохимические реакции, скорость которых определяется медленным образованием новой фазы. Электроосаждение металлов. Поляризационная характеристика реакции в условиях медленности образования двумерных и трехмерных зародышей. Кинетические закономерности реакции, если медленной стадией является поверхностная диффузия адатомов. Влияние органических добавок на электроосаждение металлов.
Сопряженные электрохимические реакции, стационарный потенциал. Электрохимический и химический механизм разложения амальгам. Электрохимическая теория коррозии. Локальные элементы. Зависимость скорости коррозии от природы металла и состава раствора.
Пассивность металлов. Адсорбционные и фазовые пассивирующие слои. Влияние пассивации на скорость растворения металлов.