392 [1024x768]

392 [1024x768]



OGNIWA GALWANICZNE

Tak wiec

«■

lny* **($-!)+ ^ ($-l)dlnm



-logy* - 2,41 • e* = 2,41 (1 -<f>) b) Dla m ■* 0,01 mamy: logd-^) - 0,22 - log0,01+0.152 = 1,712 1 -<f> =0,515

-logy± - 2,41 0.515 - 1,245 y± = 0,057

Właściwości termodynamiczne jonów w roztworze

Znajomość standardowej SEM ogniwa (E?) jest równoznaczna ze znajomością zmiany standardowej entalpii swobodnej dla reakcji ogniwa, gdyż:    v

(5.83)


AG° = —nFE°

Entalpia swobodna jest jednakże funkcją stanu i jej zmiana jest równa różnicy wartości w stanie końcowym i początkowym:

Tak np. dla ogniwa:

© Pt, H2(l atm) | HC1 (c)\ AgCI, Ag © w którym przebiega reakcja:

AgCI,,, + -j-H,,,, = Ag + HJ + Cl-

zmiana standardowej entalpii swobodnej wynosi:

Chemia fizyczna dla przyrodników


(5.140)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
347 [1024x768] Ogniwa galwaniczneSilą elektromotoryczna ogniw galwanicznych W czasie elektrolizy wod
348 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 357 Na zaciskach elektrod platynowych pojawi się teraz różnica pot
350 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 359 Na elektrodzie ujemnej zachodzi proces utlenienia,
352 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 361 Elektrochemiczny schemat elektrody wodorowej zapisujemy w post
354 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 3^3 Jeżeli z drugiej strony, mówimy o SEM półogniw: Zn/Zn2 +Pt. ci
356 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 365Rodzaje elektrod Elektrody gazowe Należą tu elektroda wodorowa,
358 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 347 Elektrody oksydacyjno-redukcyjne Nazwa tego typu elektrod jest
360 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 369 Zatem: . r. K crM- iQH=i [ +(fP)+-(irfH Ponieważ roztwór chinh
362 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 371 Znaleźć aktywność oraz współczynnik aktywności UCI3 w roztworz
364 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE Klucz elektrolityczny eliminuje potencjał dyfuzyjny, występujący n
366 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE przepływowi przez ogniwo 1F towarzyszyć będzie przeniesienie t+ gr
370 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 379£„ = (/♦-/-)RT. -Fh (5102) co wynika z równości r+ = J — Z równ
372 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE Różniczkując to równanie względem temperatury (przy stałym ciśnien
374 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 383 SEM ogniw zalety na ogól znacznie od temperatury; zależność od
376 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 385 w którym doświadczalnie mierzona wielkość £ jest liniową funk
378 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 387 którego SEM zgodnie z reakcją ogniwa: 1/2 H2(ł, + 1/2 Hg.CI,,.
382 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 391 zatem logyt = -0,5091 • j/cot - 2 log Yz - 2 0,5091
384 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 393E°-~ !n(H*)! • (SOi-) = E°--2F In yl • y. ’
390 [1024x768] OGNIWA GALWANICZNE 399 Przyrównując równania (5.136) i (5.137) otrzymujemy: d In (y±

więcej podobnych podstron