第五章 电位分析法.ppt
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1、第五章 电位分析法,第一节 电化学理论概述,一、电化学分析法概述,电化学分析是根据物质在溶液中的电化学性质及其变化来进行分析的方法,以电导、电位、电流、电量等电化学参数与被测物质含量之间的关系作为计量的基础。,二、电化学分析法的重要特征,(2)依据测定电参数分别命名各种电化学分析方法:如电位、电导分析法。,(1)直接通过测定电流、电位、电导、电量等物理量, 在溶液中有电流或无电流流动的情况下,来研究、确定参与反应的化学物质的量。,(3)依据应用方式不同可分为:直接法和间接法。,三、常用的电化学分析方法,3. 电导分析法:电导法、电导滴定法,2. 电解分析法:电解时电极上析出物质的质量电重量法电
2、解过程所消耗的电量库仑分析法、库仑滴定法,三、常用的电化学分析方法,1. 电位分析法: 根据电池电动势或指示电极电位的变化来进行分析的方法。直接电位法、电位滴定法,1.电化学电池基本概念 电化学电池指的是化学能与电能互相转换的装置,它可以分为原电池和电解池两大类。当实验条件改变时,原电池和电解池能互相转化。,四、化学电池,原电池(galvanic cell)能自发地将化学能转化为电能。 电解池(electrolytic cell)需要消耗外部电源提供的电能,使电池内部发生化学反应。,组成化学电池的必要条件(1)两支称为电极的导体;(2)浸在适当的电解质溶液中。,由电极、两组金属-溶液和外部导线
3、所组成的电池;分为: 无液接电池: 两电极处于同一溶液中所构成的电池; 有液接电池: 两电极处于不同的溶液中而以盐桥连接,或不同溶液之间以半透明膜隔开所构成的电池.,四、化学电池,(a)无液接电池 (b)带盐桥的有液接电池,1.电化学电池基本概念,(1)盐桥的组成和特点:高浓度电解质溶液正负离子迁移速度差不多,(2)盐桥的作用: (1)防止两种电解质溶液混和,消除液接电位,确保准确测定。 (2)提供离子迁移通道(传递电子)。,四、化学电池,2.盐桥,3.电池的符号和书写方法:,按国际纯粹化学联合会(IUPAC)的规定: 电池的组成物质均以其化学符号表示,应标明物质状态,溶液活度(通常为物质的摩
4、尔浓度表示);气体的分压和所处的温度;纯固体物质不予标注; 电池组成的每一个接界面用一条竖线(“|”)将其隔开; 用两条平行虚线(“|”)表示盐桥,表明它有两个接界面; 发生氧化反应的一极写在左边,发生还原反应的一极写在右边。,按上述规则, 原电池或电解池可分别表示为: 原电池: Zn |ZnSO4(mol/L)| CuSO4 (y mol/L)| Cu 电解池: Cu| CuSO4 (ymol/L) | ZnSO4(mol/L) | Zn,四、化学电池,电极表面发生氧化还原反应:Cu2+ + 2e- = CuZn = Zn2+ + 2e- 电池图解表达式为:ZnZnSO4 (1.0molL-
5、1)CuSO4(1.0molL-1) Cu氧化 还原阳极 阴极- +E = E - E(= E右 - E左)E0 原电池 E0 电解池,五、电动势的产生,1.电池电动势的形成,电池电动势是由于相界面上产生电位差而形成的,主要由三部分组成: (1)电极和溶液的相界面电位差(双电层和金属电极电位) (2)电极和导线的相界面电位差(接触电位,对于某一电极是一常数且数值小可忽略) (3)液体和液体的相界面电位差,五、电动势的产生,2.双电层和金属电极电位,两种导体接触时,其界面的两种物质,可以是固体-固体、固体-液体及液体-液体,因两相中的化学组成不同,故将在界面处发生物质迁移,若进行迁移的物质带有电
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