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文档简介

一、离子的电迁移现象 8.2 离子的电迁移率和迁移数 离子的电迁移:在电场作用下,离子的定向运动 A A B B 阴极区中间区阳极区 阳极阴极 始态 终态 阳离子 阴离子 1. 正负离子迁移速率相等,(惰性电极) n?(始)n?(终)n?(迁)n(电) 2. 正离子的迁移速率是负离子的三倍,(惰性电极 ) A A B B 阴极区中间区阳极区 阳极阴极 始态 终态 阳离子 阴离子 n?(始)n?(终)n?(迁)n(电) 3)电极上发生反应的某 种离子的物质的量与在该 溶液中通过某截面时该种 离子的物质的量不同。 3.结论: 2)电解质溶液内部电量的 运输是由正负离子共同承担 的,且各自输运的电量与每 种离子的迁移速率成正比。 1)任一电极上发生反应的 总的物质的量与通过的总 电量相等。 A A B B 阴极区 中间区 阳极区 阳极阴极 始态 终态 阳离子阴离子 注意: 任一电极上反应的总量 溶液内部电量的运输 前提:惰性电极、只有一对离子发生迁移 某离子运载的电流与通过溶液的总电流之比称 为该离子的迁移数,用符号 t 表示。 二、离子的迁移数(假设溶液中只有一对离子发生迁移) 总电量 阳离子迁出阳极区的物质的量 Q+ Q- Q+ = t+ = I+ I- I+ 总电量 阴离子迁出阴极区的物质的量 Q+ Q- Q- = t- = I+ I- I- t+ + t- = 1 n阳(迁) n(电) n阴(迁) n(电) 影响迁移数的因素: 1)浓度的影响:浓度升高,离子的引力较大,正负离 子的速率均减慢, 若正负离子价数相同,所受影响也 大致相同,ti 变化不大;若价数不同,则价数大的离子 的ti 减小缓慢。 2)温度的影响:主要影响离子的水和程度,温度升高 ,正负离子的速率均加快,二者的迁移数趋于相等。 3)外加电压的影响:一般不影响迁移数,因外加电压 增加时正负离子的速率成比例增加,因而迁移数基本不变 。 电迁移率 将离子在指定溶液中电场强度 E = 1Vm-1 时的运动速率称为该离子的电迁移率,以u表示。 又称为离子淌度。 电迁移率的数值与离子本性、电位梯度、溶剂性 质、温度等因素有关,可以用界面移动法测量。 u+ ,u-称为正、负离子的电迁移率, 单位m2s-1V-1。 三、 迁移数和离子的电迁移率 A A B B阴极区中间区阳极区 阳极阴极 阳离子 阴离子 希托夫法中必须采集的数据: 例如,银库仑计中阴极上有0.0405 g Ag析出, 2. 电解前含某离子的物质的量n(起始)。 3.电解后含某离子的物质的量n(终了)。 4.写出电极上发生的反应,判断某离子浓 度是增加了、减少了还是没有发生变化。 5.判断离子迁移的方向。 1.通入的电量,由库仑计中称重阴极 质量的增加而得。 四、离子迁移数的测定方法 试求 和 的离子迁移数。 例题: 称重阴极部溶液质量为 在Hittorf 迁移管中,用Cu电极电解已知浓度的 溶液。通电一定时间后,串联在电路中的银 库仑计阴极上有 析出。 据分析知,在通电前含 在通电后含 -+ 电源 电解池 + Cu - Cu 阴极部阳极部 先求 的迁移数,以 为基本粒子,已知: 阴极上 还原,使 浓度下降 迁往阴极,迁移使阴极部 增加, 解法1: 解法2: 先求 的迁移数,以 为基本粒子 阴极上 不发生反应,电解不会使阴极部 离子的浓度改变。电解时 迁向阳极,迁移使阴 极部 减少。 求得 解法3: 先求 的迁移数,以 为基本粒子 已知 解法4: (2) 阳极部先计算 迁移数,阳极部 不发生反 应, 迁入。 (1)阳极部先计算 的迁移数,阳极部Cu氧化成 ,另外 是迁出的, 如果分析的是阳极部的溶液,基本计算都相同, 只是离子浓度变化的计算式不同。 在界移法的左侧管中先放入 溶液至 面,然后小心加 入HCl溶液,使 面清晰可见。 通电后 向上面负极移动, 淌度比 小,随其后,使 界 面向上移动,通电一段时间移动到 位置 。 界移法比较精确,也可用来测离子的淌度。 根据毛细管内径、液面移动 的距离、溶液浓度及通入的电 量,可以计算离子迁移数。 毫安培计 开关 电源 可变电阻 电量计 2. 界面移动法 3. 用银电极来电解AgNO3水溶液。通电一定时间后 ,在阴极上有0.078 g的Ag(s)析出,经分析知道阳 极部含有水23.14 g,AgNO30.236 g。已知原来所用 溶液的浓度为每克水中溶有AgNO3 0.00739 g。试分 别计算Ag+和NO-的迁移数。 5. 在298 K时,用Pb(s)作电极电解Pb(NO3)2溶液, 该溶液的浓度为每1000 g水中含有Pb(NO3)216.64 g 。当与电解池串联的银库仑计中有0.1658 g银沉积 后就停止通电。已知阳极部溶液质量为62.50 g,经 分析含有Pb(NO3)21.151 g。试计算Pb2+的迁移数。 设毛细管半径为 ,截面积 与 之间距离为 ,溶液体积 。 迁移的电量为 , 的迁移数为: 在这个体积范围内, 迁移的

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