物理化学公式

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1、第七章电化学主要公式及其适用条件1.迁移数及电迁移率电解质溶液导电是依靠电解质溶液中正、负离子的定向运动而导电,即正、负离子分别承担导电的任务。但是,溶液中正、负离子导电的能力是不同的。为此,采用正(负)离子所迁移的电量占通过电解质溶液的总电量的分数来表示正(负)离子之导电能力,并称之为迁移数,用t+(t-)表示。即正离子迁移数负离子迁移数上述两式适用于温度及外电场一定而且只含有一种正离子和一种负离子的电解质溶液。式子表明,正(负)离子迁移电量与在同一电场下正、负离子运动速率与有关。式中的u+与u-称为电迁移率,它表示在一定溶液中

2、,当电势梯度为1V·m-1时正、负离子的运动速率。若电解质溶液中含有两种以上正(负)离子时,则其中某一种离子B的迁移数tB计算式为2.电导、电导率与摩尔电导率衡量溶液中某一电解质的导电能力大小,可用电导G,电导率与摩尔电导率来表述。电导G与导体的横截面As及长度l之间的关系为式中称为电导率,表示单位截面积,单位长度的导体之电导。对于电解质溶液,电导率则表示相距单位长度,面积为单位面积的两个平行板电极间充满电解质溶液时之电导,其单位为S·m-1。若溶液中含有B种电解质时,则该溶液的电导率应为B种电解质的电导率之和,即虽然定义电解质溶

3、液电导率时规定了电极间距离、电极的面积和电解质溶液的体积,但因未规定相同体积电解质溶液中电解质的量,于是,因单位体积中电解质的物质的量不同,而导致电导率不同。为了反映在相同的物质的量条件下,电解质的导电能力,引进了摩尔电导率的概念。电解质溶液的摩尔电导率定义是该溶液的电导率与其摩尔浓度c之比,即表示了在相距为单位长度的两平行电极之间放有物质的量为1mol电解质之溶液的电导。单位为S·m2·mol-1。使用时须注意:(1)物质的量之基本单元。因为某电解质B的物质的量nB正比于B的基本单元的数目。例如,在250C下,于相距为lm的两平

4、行电极中放人1molBaSO4(基本单元)时,溶液浓度为c,其(BaSO4,298.15K)=2.870×10-2S·m2·mol-1。若基本单元取(BaS04),则上述溶液的浓度变为c',且c'=2c。于是,(BaS04,298.15K)=(BaS04,298.15K)=1.435×10-2S·m2·mol-1;(2)对弱电解质,是指包括解离与未解离部分在内总物质的量为1mol的弱电解质而言的。是衡量电解质导电能力应用最多的,但它数值的求取却要利用电导率,而的获得又常需依靠电导G的测定。3.离子独立运动定律与单种离子导电行为摩尔

5、电导率与电解质的浓度c之间有如下关系:此式只适用于强电解质的稀溶液。式中A与在温度、溶液一定下均为常数。是c®0时的摩尔电导率,故称为无限稀释条件下电解质的摩尔电导率。是电解质的重要特性数据,因为无限稀释时离子间无静电作用,离子独立运动彼此互不影响,所以,在同一温度、溶剂下,不同电解质的数值不同是因组成电解质的正、负离子的本性不同。因此,进一步得出式中与分别为电解质全部解离时的正、负离子的化学计量数,与则分别为溶液无限稀时正、负离子的摩尔电导率。此式适用溶剂、温度一定条件下,任一电解质在无限稀时的摩尔电导率的计算。而和可通过实验测

6、出一种电解质在无限稀时的与迁移数,再由下式算出:利用一弱电解质的值及一同温同溶剂中某一浓度(稀溶液)的该弱电解质之,则从下式可计算该弱电解质在该浓度下的解离度:4.电解质离子的平均活度和平均活度系数强电解质解离为离子和离子,它们的活度分别为a,a+,a-,三者间关系如下:因实验只能测得正、负离子的平均活度,而与a,a+,a-的关系为另外式中:称为平均质量摩尔浓度,其与正、负离子的质量摩尔浓度b+,b-的关系为。式中称离子平均活度系数,与正、负离子的活度系数,的关系为。5.离子强度与德拜—休克尔极限公式离子强度的定义式为。式中bB与

7、ZB分别代表溶液中某离子B的质量摩尔浓度与该离子的电荷数。单位为mol﹒kg-1。I值的大小反映了电解质溶液中离子的电荷所形成静电场强度之强弱。I的定义式用于强电解质溶液。若溶液中有强、弱电解质时,则计算I值时,需将弱电解质解离部分离子计算在内。德拜—休克尔公式:上式是德拜—休克尔从理论上导出的计算的式子,它只适用于强电解质极稀浓度的溶液。A为常数,在250C的水溶液中A=-0.509(kg﹒mol-1)1/2。6.可逆电池对环境作电功过程的,及Qr的计算在恒T,p,可逆条件下,若系统经历一过程是与环境间有非体积功交换时,则DG=

8、Wr当系统(原电池)进行1mol反应进度的电池反应时,与环境交换的电功W’=-zFE,于是DrGm=-zFE式中z为1mol反应进度的电池反应所得失的电子之物质的量,单位为mol电子/mol反应,F为1mol电子所带的电量,单位为C·mol-1电子

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