原电池
电解池
第一类导体
第二类导体
阳极
anode
阴极
cathode
:金属沉积反应电子转移的计量数
:反应进度
析出一定数量的某物质:
电流效率=按Faraday定律计算所需理论电荷量/实际消耗的电荷量X100%
通过一定电荷量:
电流效率=电极上产物的实际质量/按Faraday定律计算应获得的产物质量X100%
正离子的迁移速率
负离子的迁移速率
向两电极方向迁移的正负离子的物质的量的总和恰等于通入的电荷量
::()
:单位电位梯度离子的运动速率()
:()
:单位时间移动的正离子体积
:单位时间向阴极方向通过任意界面SS'的物质的量
Hitttorf法
界面移动法
:电阻率(resistivity),比例系数
:导体长度
:导体截面积
(单位: 或 )
(单位或)
随浓度增加而升高,浓度增加到一定程度后,由于正负离子相互作用力增大,离子运动速率反而降低,电导率下降
随浓度变化不明显,因为浓度增加电离度减小,溶液中离子数目变化不大
因为物质的量给定,浓度降低时,粒子之间相互作用力减弱,离子运动速率增加,摩尔电导率增加,浓度降到一定程度后,摩尔电导率几乎不变
随浓度降低,摩尔电导率增加
浓度在以下
离子独立运动定律
law of independent migration
★ 1-1价电解质:
电导池常数
constant of a conductivity cell
:
:
计算弱电解质的解离度和解离常数
Ostwald稀释定律
Ostwald's dilution law
平均活度
mean activity of ions
平均质量摩尔浓度
mean molality of ions
平均活度因子
mean activity factor of ions
离子互吸理论
ion-attraction theory
离子氛
ionic atmosphere
Debye-Hüchkel-Onsager电导理论
弛豫时间
弛豫力
电泳效应
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