第四章双电层及其结构模型2主要内容:研究界面电化学的意义,电毛细曲线及双电层电容,双电层结构及理论模型
教学要求:1.了解研究界面电化学的意义,平板电容器的双电层模型,分散双电层模型
2.理解电毛细曲线的测定,微分电容法,GCS分散型双电层模型
3.掌握理想极化电极、零电荷电势的定义,双电层结构
3第一节概述一、研究电极/溶液界面性质的意义界面的结构和性质对电极反应的影响:(1)界面电场对电极反应速度的影响通过控制电极电位有效地、连续地改变电极反应速度(2)电解液性质和电极材料及其表面状态的影响4二、研究界面结构的基本方法1、电极/溶液界面、界面结构和性质“电极/溶液界面”:指两相之间的一个界面层,即与任何一相基体性质不同的相间过渡区域
界面结构:指在电极/溶液界面过渡区域中剩余电荷和电位的分布以及它们与电极电位的关系
界面性质:指界面层的物理化学特性,尤其是电性质
52、研究电极/溶液界面的思路:通过使用一些可测的界面参数来研究电极/溶液界面;根据一定的界面结构模型来推算界面参数,根据实验测量数据来检验模型
研究的基本方法:充电曲线法、微分电容曲线法、电毛细曲线法63、研究电极/溶液界面对研究电极的要求直流电通过一个电极时,可能起到以下两种作用:在界面上参加电化学反应而被消耗;用来改变界面结构,参与建立或改变双电层
fRC电极等效电路图4-1(a)动画7理想极化电极(重要概念)定义:在一定电位范围内,有电量通过时不发生电化学反应的电极体系称为理想极化电极
理想极化电极等效电路C8常用的理想极化电极——滴汞电极在+0
6V之间可以认为该电极是理想极化电极
eHgHgHgKeKV1
19第二节电毛细现象和双电层微分电容一、电毛细曲线1、电毛细现象和电毛细曲线概念电毛细现象:界面张力σ随电极电位变化的现象
电毛细曲线: