Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Двойной электрический слой строение

Рис. 12.5. Строение двойного электрического слоя металл — электролит Рис. 12.5. Строение двойного электрического слоя металл — электролит

Рис. У-2. Строение двойного электрического слоя Рис. У-2. <a href="/info/637722">Строение двойного</a> электрического слоя
    Возникновение скачка потенциала обусловлено обменом заряженными частицами между двумя фазами. При этом на границе их раздела возникает двойной электрический слой. Строение его отражается на скорости электродной реакции и поэтому учитывается при изучении кинетики электродных процессов. [c.98]

    Рнс, 12,2, Строение двойного электрического слоя по Гуи — Чапману молекулярная картина (а) и изменение потенциала с расстоянием от поверхности металла в глубь раствора (6  [c.264]

    А. Н. фрумкиным и его школой теория замедленного разряда была усовершенствована (1933—1950 гг.) введением в кинетическое уравнение (533) вместо объемной Сн+ поверхностной концентрации сн+ и учетом влияния на эту концентрацию и энергию активации процесса 2 строения двойного электрического слоя через величину г] , т. е. [c.253]

    ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ [c.271]

    ИОНОВ в двойном слое в действительности невозможно, так как помимо электростатических сил, возникающих между металлом и ионами, на последние должны действовать также силы теплового молекулярного движения. При наложении этих двух сил ионы в растворе должны распределяться относительно поверхности металла диффузно —с убывающей при удалении от иее объемной плотностью заряда, подобно тому, ка < меняется с высотой плотность воздушной атмосферы. При таком строении двойного электрического слоя для выражения связи между потенциалом и плотностью заряда уже нельзя пользоваться формулой плоского конденсатора. [c.264]

    Переход ионов из объемной фазы в поверхностный слой приводит к возникновению двойного электрического слоя (строение [c.443]

Рис. 106. Схема строения двойного электрического слоя Рис. 106. Схема <a href="/info/637722">строения двойного</a> электрического слоя
    Теория медленного разряда в том виде, в каком она была изложена Фольмером, не учитывала строения границы электрод — раствор, потому не могла объяснить влияния состава электролита на величину водородного перенапряжения. Влияние строения двойного электрического слоя на кинетику электрохимических реакций впервые было принято во внимание [c.627]


    ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЛОЙ СТРОЕНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ [c.97]

Рис. 10.5. Схема строения двойного электрического слоя и смещения границы скольжения с ростом напряженности приложенного электрического поля Рис. 10.5. Схема строения двойного электрического слоя и смещения <a href="/info/3669">границы скольжения</a> с ростом напряженности приложенного электрического поля
    Погрузим теперь металл в какую-либо полярную жидкость, например в воду. Кристаллическая решетка металлов,как известно, образована катионами, между которыми движутся электроны. Их-совокупность называется электронным газом. Взаимодействие полярных молекул воды с катионами решетки металла облегчает переход катионов в жидкую фазу. Вследствие этого на металле остается некоторый избыток электронов и возникает отрицательный заряд. Вполне понятно, что удаление первых катионов сопровождается меньшей затратой энергии, чем удаление последуюш,их, которые отрываются от поверхности, уже имеющей отрицательный заряд. Поэтому переход электронов в воду быстро прекращается, и между отрицательно заряженным металлом и положительно заряженным раствором устанавливается состояние равновесия. Возникает так называемый двойной электрический слой, строение которого напоминает строение конденсатора, состоящего из двух противоположно заряженных обкладок. Ббльшая часть катионов сосредоточена у поверхности металла. Здесь в тонком слое жидкости падает почти весь потенциал. Часть катионов вследствие теплового движения уходит в глубь жидкости, образуя диффузную часть слоя. В диффузной части потенциал падает на меньшую величину и не так резко. [c.353]

    На рис. У-2 показано строение двойного электрического слоя для растворов электролитов средней концентрации. Отрицательно заряженные ионы адсорбируются на поверхности твердого тела, образуя тонкий внутренний слой. Положительно заряженные ионы образуют внешний слой, причем концентрация этих ионов в нем убывает в направлении от поверхности твердого тела. Такой характер внешнего слоя объясняется взаимным влиянием электростатического поля, концентрирующего положительно заряженные ионы вблизи внутреннего слоя, и теплового движения молекул, равномерно распределяющего эти ионы во всем объеме жидкости. [c.192]

    ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ НА ГРАНИЦЕ ПОЛУПРОВОДНИК — РАСТВОР [c.274]

    Это уравнение отличается от соответствующего уравнения (17.14), полученного без учета строения двойного электрического слоя, при- [c.358]

    При изучении термодинамики электрохимических процессов достаточно знать, что изменение энергии электрохимического элемента полностью определяется химическими реакциями на электродах. Однако при изучении кинетических закономерностей необходимо также знать механизм электродных процессов. Изменения в строении двойного электрического слоя на электродах, которые не сказываются на равновесных значениях электродных потенциалов, влияют на скорости электрохимических реакций. Поэтому при изучении кинетики электродных процессов очень важно знать потенциалы нулевого заряда, а также молекулярное строение границы электрод — раствор. [c.536]

    Первая иоиытка количественного оформления теории замедленного разряда была предпринята Эрдей-Грузом и Фольмером в 1930 г., хотя некоторые ее положения уже содержались в работах Батлера (1924) и Одюбера (1924). Эрдей-Груз и Фольмер вывели формулу, связывающую потенциал электрода иод током с плотностью тока. Выведенная ими формула является основным уравнением электрохимического перенапряжения и согласуется с эмпирическим уравнением для перенапряжения водорода. Однако теория замедленного разряда в ее первоначальном виде содержала ряд недостаточно обоснованных допущений и не могла удовлетворительно описать всю совокупность опытных данных. Наибольший вклад в теорию замедленного разряда был внесен А. Н. Фрумкиным (1933), который впервые учел влияние строения двойного электрического слоя на кинетику электрохимических процессов. Его идеи во многом определили основное направление развития электрохимической науки и ее современное состояние. [c.345]

    СТРОЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ НА ГРАНИЦЕ МЕТАЛЛ-ЭЛЕКТРОЛИТ [c.157]

    Строение двойного электрического слоя не имеет значения для величины обратимого электродного потенциала, которая определяется изменением изобарно-изотермического потенциала соответствующей электрохимической реакции. В то же время строение двойного электрического слоя играет важную роль в кинетике электродных процессов, в том числе и в кинетике обмена ионами в равновесных условиях, характеризуя интенсивность этого обмена (величину тока обмена о). [c.157]

Рис. 110. Плотное строение двойного электрического слоя Рис. 110. Плотное <a href="/info/637722">строение двойного</a> электрического слоя
Рис. 112. Строение двойного электрического , слоя при специфической адсорбции анионов Рис. 112. <a href="/info/637722">Строение двойного</a> электрического , слоя при <a href="/info/3661">специфической адсорбции</a> анионов

    Таким образом, величины Qj и зависят от потенциала металла Уме = Уме)обр + АУ и строения двойного электрического слоя на границе металл—раствор,так как Qi и Qa = / ipj), а il определяется строением двойного электрического слоя. [c.200]

    Уравнения (386) и (387) справедливы для любого окислительновосстановительного электрода и показывают зависимость скоростей электродных процессов от потенциала и строения двойного электрического слоя. При этом видно, что на скорость электродного процесса оказывает влияние только часть общего скачка потенциала, приходящаяся на плотную часть двойного электрического слоя (т. е. на зону, где протекает электрохимическая реакция), гр = (Ум.)обр + А1/ — г] . [c.201]

    Из уравнения (535) следует, что г] уменьшается с уменьшением pH среды и что оно зависит от tpi, т. е. строения двойного электрического слоя. Последнее обстоятельство объясняет влияние адсорбции различных веществ на величину перенапряжения водорода на катоде. [c.254]

    Теория строения двойного электрического слоя приводит к выводу, что в разбавленных растворах кислот, не содержащих посторонних электролитов  [c.254]

    Таким образом, теория замедленного разряда дает хорошее совпадение коэффициента с опытными данными и объясняет также зависимость т] от pH раствора и строения двойного электрического слоя. [c.255]

    Существование между твердым телом и раствором наряду с общим скачком потенциала также -потенциала следует учитывать при разработке теории строения двойного электрического слоя. Эта теория должна объяснить не только причины появления элек-трокинетического потенциала, но и характер его изменения с составом раствора и, в частности, явление перезарядки поверхности. [c.234]

    При изучении электрокинетических и электрокапиллярных явлений были установлены определениьк опытные закономерности. Корректная теория строения двойного электрического слоя металл — электролит должна давать нх истолкование. Эти же факты служат критерием сираведливости тех 1ли иных вариантов теории двойного электрического слоя. [c.260]

    Появление оксида на иоверхности металла изменяет строение двойного электрического слоя. В этом случае его уже нельзя представить простой моделью Штерна — Грэма, которая использовалась ири создании теории водородного перенапряжения. В этом случае, по Гэру и Ланге (1958 , к падению потенциала в гельмгольцевской и диффузной частях дво1И1ого слоя, учитываемых в модели Штерна Грэма, следует добавить падеиие потенциала в слое оксида (рис. [c.427]

    Первую количественную теорию строения двойного электрического слоя на границе металл — раствор связывают обычно с именем Гельмгольца (1853). По Гельмгольцу, двойной электрический слой можно уподобить плоскому конденсатору, одна из обкладок которого совпадает с плоскостью, проходящей через поверхностные заряды в металле, другая — с плоскостью, соединяющей центры тя- кестн зарядов 1, онов, находящихся в растворе, по притянутых электростатическими силами к иоверлиости металла (рис. 12.1). Толщина двойного слоя I (т. е. расстояние между обкладками [c.261]

    Теория Гуи—Чапмана оправдывается лучше всего там, где теория Гельмгольца оказывается неприложнмой, и, наоборот, последняя дает лучшую сходимость с опытом в тех случаях, когда первая дает неверные результаты. Следовательно, строению двойного электрического слоя должно отвечать некоторое сочетание моделей, предложенных Гельмгольцем п Гуи — [c.267]

    Как уже отмечалось, н полупроводника <, в отличие от металлов имеется два рода носителей заряда отрицательные--электроны и положительные — дырки. Поэтому проводпнкн по ряду свойств похожи на электролиты, где также присутствуют отрицательные и положител( Пые носители электричества — апиопы и катионы. Эта аналогия обнаруживается и и строении двойного электрического слоя, В ре.чультате наложения сил теплового движения и сил взаимодействия (притяжения и отталкивания) с поверхностью полупроводника внутри песо вблизи Гранины раздела устанавливается диффузное распределение зарядов и возникает так называемый объемный заряд. Таким образом, двойной электрический слой на границе раздела включает в себя как бы два слоя Гуи — один в раство- [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Двойной электрический слой строение: [c.146]    [c.146]    [c.282]    [c.267]    [c.274]    [c.353]    [c.378]    [c.467]    [c.532]    [c.538]    [c.161]    [c.261]   
Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.174 , c.198 , c.201 ]

Основы полярографии (1965) -- [ c.204 , c.208 ]

Теоретическая электрохимия (1959) -- [ c.343 ]

Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.67 ]

Теоретическая электрохимия Издание 3 (1970) -- [ c.343 ]

Полярографический анализ (1959) -- [ c.25 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция из растворов электролитов. Образование и строение двойного электрического слоя

Адсорбция строение двойного электрического слоя

Адсорбция тиомочевины и строение двойного электрического слоя на границе висмута с различными растворителями

Влияние строения двойного электрического слоя на кинетику электродных процессов

Влияние строения двойного электрического слоя на скорости предшествующих химических реакций

Влияние строения двойного электрического слоя на скорость восстановления комплексов металлов

Влияние строения двойного электрического слоя на скорость необратимого процесса

Влияние строения двойного электрического слоя на скорость электрохимических стадий

Влияние электролитов на строение двойного электрического слоя

Влияние электролитов на строение двойного электрического слоя и электрокинетические явления. Ионный обмен

Возникновение двойного электрического слоя и его строение

Дальнейшее развитие теории строения двойного электрического слоя

Дамаскин, Строение двойного электрического слоя и явления адсорбции на висмутовом электроде

Двойной электрический

Двойной электрический слои

Двойной электрический слои строение

Двойной электрический слои строение

Двойной электрический слой

Двойной электрический слой влияние строения на кинетику процессов

Двойной электрический слой теории строения

Кинетика электродных процессов Двойной электрический слой и его строение Строение двойного слоя

Кинетический ток влияние строения двойного электрического слоя

Образование и строение двойного электрического слоя

Общее представление о строении двойного электрического слоя

Основные модельные представления о строении двойного электрического слоя

Основы теории строения двойного электрического слоя

Понятие о строении двойного электрического слоя

Понятие о строении двойного электрического слоя и его свойствах

Представление Грэма о строении двойного электрического слоя

Примеры образования двойного электрического слоя. Строение мицеллы

СОДЕРЖАНИЕ I СТРОЕНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ I И ЯВЛЕНИЯ АДСОРБЦИИ I Лейкис, К. В. Рыбалка, Э. С. Севастьянов. Двойной электрический слой I на твердых электродах, плохо адсорбирующих водород

Семинар 6. Строение двойного электрического слоя

Сотников, О. А. Есин. Знакопеременное строение двойного электрического слоя в расплавленных солях

Строение двойного электрического слоя на границе между электродом и раствором электролита

Строение двойного электрического слоя на границе раствор — металл . 175. Термодинамика обратимых электрохимических систем

Строение двойного электрического слоя при наличии специфической адсорбции

Строение двойного электрического слоя, электрокапиллярные и электрокинетические явления

Строение двойного электрического слоя. Потенциалы ДЭС

Строение и уравнение двойного электрического слоя на границе металл— электролит

Теория двойного электрического слоя с дискретным строением специфически адсорбированного заряда (В. С. К р ы л о в)

Частицы с постоянным диполем, строение двойного электрического слоя

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА Электрокапиллярные явления и строение двойного электрического слоя

Электрический слой, двойной диффузное строение

Электрокинетические явления. Строение двойного электрического слоя

Электростатическая адсорбция ионов и строение двойного электрического слоя в бинарных солевых расплавах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте