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时间:2020-04-09
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1、第五章电荷转移步骤动力学与电化学极化5.1电化学极化概述5.2电化学步骤的基本动力学方程5.3电化学步骤的基本动力学参数5.4稳态电化学极化动力学方程5.5电化学极化与浓差极化的比较5.1电化学极化概述液相传质过程发生于“电极/溶液”表面附近的液层中,即扩散层中。电化学步骤(电荷转移步骤)则发生于“电极/溶液”界面上。由于电极过程中,电化学步骤的速度缓慢,而引起电极电位偏离其平衡电极电位的现象,称为“电化学极化”或“活化极化”。产生的过电位为“电化学过电位”。5.1.1电化学极化经验公式---Tafel公式1905年,根据析氢反应的大量研究
2、结果,Tafel首先提出了电化学极化过电位与极化电流密度之间的关系,即著名的Tafel公式。从上式可以看出,不仅与电流密度I有关,还与a、b有关。而a、b则与电极材料性质、表面结构、电极的真实表面积、溶液的组成及温度有关。5.1.2影响电化学极化的主要因素(1)电流密度。(2)电极材料,不同的电极材料a值不同,反应能力完全不同。需要寻找具有高催化活性的材料。(3)电极的真实表面积,表面积越大电极的反应能力越大,可减小电极的极化。如采用多孔电极。(4)电极的表面状态,电化学极化非常强烈地依赖于电极表面的状态。各种活性物质的特性吸附可极大地改
3、变电极反应的速度,如电镀添加剂、缓蚀剂等。(5)温度,一般温度升高,过电位降低,反应速度加快。5.2.1电极电位对反应活化能的影响电极电位对于电极反应速度的影响有两种方式:热力学方式与动力学方式。(1)热力学方式:当电荷迁移步骤为快步骤时,在电极反应过程中其平衡状态基本未被破坏。此时电极电位的变化将改变反应离子表面的浓度(根据能斯特方程),从而间接的影响到电极反应速率。(2)动力学方式:当电荷迁移步骤为慢步骤时,电极电位的变化直接改变界面电子得失步骤的活化能,从而改变电极反应速度。对于电极反应:O+ne-R某一电极电位下,其阳极反应(氧化方
4、向进行)的活化能为W1,阴极反应(还原方向进行)的活化能为W2。假设为还原电流,则该电位下每发生1mol的物质变化,总伴随有nF的正电荷由溶液转移到电极上。当电极电位增加时,则反应产物(终态)的总势能必然也增大nF。改变电极电位对电极反应活化能的影响的示意图W2’–W1’=W2-W1+nF这样,W2’–W2=W1’-W1+nF阴极反应活化能增值阳极反应活化能增值再变化为,(W2’–W2)-(W1’-W1)=nF当电极电位改变时,W1’=W1-nF,式中为阳极反应传递系数;W2’=W2+nF,式中为阴极
5、反应传递系数;因为,(W2’–W2)–(W1’-W1)=(+)nF所以,+=1>0时:阳极反应的活化能降低,阴极反应的活化能升高;相应地阳极反应速度增加,阴极反应速度减小。相反,<0时:阳极反应的活化能升高,阴极反应的活化能降低;相应地阳极反应速度减小,阴极反应速度增加。W1’=W1-nF,W2’=W2+nF注意:传递系数、分别描述了电极电位的变化对阴极反应和阳极反应活化能的影响程度。这种方法,只是一种经验的方法,其物理意义并不清楚。5.2.2电极电位对反应速度的影响对于电极反应:O+ne-R设所选择的电
6、位零点处(0=0),阳极反应活化能为W10,阳极反应活化能为W20,根据化学动力学理论,假设反应为元反应,此时,反应速率为=kc根据阿累尼乌斯公式:于是有:带入前面两式有:将电极反应速度用电流密度表示:I=nF则有:式中ia0、ic0分别为电极电位零点时(即=0=0),相应于单向绝对反应速率的电流密度,总是具有正值!当电极电位变为时(即=-0=),则根据电极电位对活化能的影响,活化能变为:因此,当点击电位变为时,阴、阳极反应电流密度变为ic和iaW1=W10-nFW2=W20+nF同理,改为对数表示形式为
7、:上述四个方程就是电化学步骤的基本动力学方程!请注意式中各参数的物理意义。5.3.1平和“交换电流密度”i0选取电极体系的平衡电极电位平为电位零点(0),即0=平=0,所以,=-平在平时,电极体系处于平衡状态,即阳极反应速率(ia0)与阴极反应速率(ic0)相等,于是定义了一个统一的符号i0来表示,即ia0=ic0=i0交换电流密度对于阳极反应=-平=a所以有:对于阴极反应=-平=-c所以有:若改写成指数形式,则有:阳极反应阴极反应知道了、和i0,根据上面的电化学步骤的基本动力学方程,就可以计算任一电位
8、下的绝对电流密度ia、ic。过电位ia和ic的影响注意:i0的物理意义(1)i0与反应体系中各种离子的平衡浓度有关。若改变了某一种反应离子的浓度,平和i0数值都会随之发生变化。
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