第13章电位分析法ppt课件.ppt

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1、第13章电位分析法Potentiometry电分析化学仪器分析的一个重要分支,是有机地把电学与化学结合起来并研究它们之间相互作用的一门科学将测定对象构成一个化学电池的组成部分,通过测量该电池的某些物理量,例如:电流、电位、电导或电量等,来测定待测物质的含量或某些电化学性质。电分析化学法的特点(1)可以进行元素价态及形态分析如溶液中CeⅢ和CeⅣ含量的测定等电化学方法测定的是待测物的活度而不是浓度如生理研究中关心的是Ca2+、K+等离子的活度而不是浓度;植物对各种金属离子吸收也与活度有关可得到许多有用的信息如界面

2、电荷转移的化学计量学和速率,传质速率,吸附或化学吸附特性,化学反应的速率常数和平衡常数测定等电分析化学的特点(2)能研究电子传递过程,尤其是生物体内直接测定电信号,仪器简单、便宜电分析化学的分类IUPAC分类:不涉及双电层及电极反应:如电导分析及高频测定涉及双电层,不涉及电极反应:表面张力及非Faraday阻抗测定涉及电极反应:电位分析、电解分析、库仑分析、极谱和伏安分析按测量参数分类:电位法电解与库仑法极谱与伏安法电导法电位分析法(1)定义:在几乎无电流通过的条件下通过测量电池的电动势以确定物质含量的方法理论

3、依据:Nernst方程特点:选择性好、操作简便、分析速度快、测量范围较宽(4~6个数量级)、易实现自动分析方法:直接电位法电位滴定法仪器:电位计和化学电池电位分析法(2)化学电池的组成指示电极待测液参比电极E电池=参比–指示+液接与离子电荷正负及电极连接方式有关本章内容13-1概述13-2参比电极13-3指示电极13-4电位分析法13-1概述化学电池液接电位与盐桥电极电位的产生和测量13-1-1化学电池(1)构成化学电池的两个基本要求两个电极(金属、碳类电极等)由外接导线联接电解质溶液一支电极和

4、电解质溶液组成的电化学体系称为半电池,两个半电池构成化学电池无液接电池有液接电池13-1-1化学电池(2)正常工作必须满足的条件:在两个电极及外接导线中,电子作为电荷载体由一个电极到另一个电极(电子导电)在溶液中,导电由阴、阳离子的迁移进行(离子导电)在电极表面的金属/溶液界面处有电子跃迁的电极反应发生(氧化还原反应)化学电池的类型原电池:自发地将化学能变成电能,电极反应自发进行电解池:不能自发地将化学能变成电能,需要从外部电源提供能量,使电极反应进行化学电池:化学能与电能互相转换的装置13-1-1化学电池(3

5、)电极的区分利用氧化还原反应区分阴/阳极:发生还原反应的电极为阴极(Cathode);发生氧化反应的电极阳极(Anode)利用电极正负程度区分正/负极:两电极系统中电位较正的电极为正极(外电路中电子流入的电极);两电极系统中电位较负的电极为负极(外电路中电子流出的电极)13-1-1化学电池(4)电池图解表示式的规定阴极为右电极;阳极为左电极电解质位于两电极之间“

6、”表示电极与溶液的两相界面;“”表示盐桥溶液应注明活度;气体应标明压力、温度;无注明的为标准状态气体或均相电极反应因反应物自身不能直接作电极,需用惰性

7、电极Zn│ZnSO4(1)‖CuSO4(2)│Cu金属/溶液界面盐桥活度>0<0原电池,可自发进行不可自发进行,需外加电源(电解池)13-1-2液接电位与盐桥液接电位:两个不同浓度或种类的溶液直接接触时,由于浓差引起的扩散使得离子在相界面上产生迁移,当迁移速率不同时产生的电位差称为液接电位,它不是电极反应所产生,会对电池电动势的测定产生影响,实际工作中应予消除。盐桥盐桥电解质的条件:正、负离子的迁移速率大致相等且可达到较高浓度,如KCl、KNO3、NH4NO3等;与半电池中溶液不发生化学反应盐桥的制备:饱和

8、KCl+3%琼脂加热溶解装入U形玻璃管冷却成凝胶盐桥用途:降低液接电位,一般为±12mV;导电饱和AgCl的饱和KCl多孔陶瓷塞涂敷AgCl的Ag丝13-1-3电极电位(1)平衡电极电位:电极-溶液界面上电荷分布不均匀形成双电层,导致了电势差的产生,平衡时的电势差就是电极电位。电化学反应是在电极/溶液界面的双电层中进行的d:双电层的厚度,可从几十个Å到1µm13-1-3电极电位(2)电极电位的测定:一个半反应的电极电位是无法测量的,即绝对的电极电位无法得到,只能与另外一个电极组成电池测电池的电动势。IU

9、PAC规定:任何电极的电位是它与标准氢电极构成原电池,所测得的电动势作为该电极的电极电位。如待测电极发生还原反应,其电极电位为正;反之为负。人为规定在任何温度下SHE=010-1-3电极电位(3)Nernst方程:反映了电极电位与溶液中对应离子活度/浓度间的关系。仅适用于可逆电对。350-351页附录九、十13-2参比电极参比电极:电极电势已知、恒定、且与被测溶液组成无关理想参比电

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