Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электролиз водных растворов




Электролиз расплавов

Электролиз

 

Электролиз – окислительно-восстановительная реакция, протекающая в растворе или расплаве электролита под действием внешнего источника тока.

Если во внешнюю цепь гальванического элемента подключить источник постоянного тока с ЭДС, превышающей электродвижущую силу соответствующего гальванического элемента, но с противоположной полярностью, то должна протекать обратная окислительно-восстановительная реакция. На практике ЭДС внешнего источника тока должна быть больше на величину так называемого перенапряжения:

Еэлектролиза = Егальван. элемента + Еперенаприжения. (8.1)

 

Электролиз широко используется для получения металлов (алюминий, щелочные и щелочноземельные металлы и другие); рафинирования (очистки) металлов; гальванопластики – получения точных металлических копий и гальваностегии – нанесения на поверхность металлических изделий слоев других металлов; электрохимической обработки поверхностей металлов и других процессов.

 

Разберем данный вопрос на следующих примерах.

1 Электролиз расплава NaCl с инертными (не принимающими участие в электролизе) электродами.

 

К) Na + e = Na, А) 2Сl – 2e = Сl.

На катоде идет процесс восстановления, а на аноде – окисления.

При электролизе данного соединения получается металлический натрий и свободный хлор.

 

2 Электролиз расплава оксида алюминия, анод – инертный.

 

К) Аl3++ 3e = Аl, А) 2О2–– 4e = О2.

Температура плавления оксида алюминия около 2050 0С. При промышленном получении алюминия, для снижения температуры плавления электролита до 960 оС электролизу подвергают смесь оксида алюминия (10 %) с криолитом (Nа3[АlF6]). Алюминий, имеющий большую плотность, чем электролит, собирается на дне электролизера, а кислород окисляет угольный анод до СО и СО2.

 

В случае водных растворов наблюдается конкуренция между ионами растворенного вещества и воды за процесс окисления и восстановления. При этом следует учитывать, что металл анода тоже может окисляться – растворимый анод. К нерастворимым анодам относятся: углерод, золото, платина, свинец в растворе серной кислоты и др.

Последовательность разрядки водных растворов ионов в ходе электролиза в большинстве случаев согласуется со следующей схемой:

1) катионы:

– от лития до Аl не восстанавливаются, так как идет восстановление воды;

– от Мn до водорода – наряду с восстановлением металла идет восстановление воды;

– металлы после водорода – идет восстановление металла.

2) анионы:

– если анод растворимый – вначале происходит окисление анода;

– если анод нерастворимый – вначале окисляются анионы бескислородных кислот (I, Вr, Cl) за исключением F;

– далее идет окисление ОН и Н2О;

– затем окисляются анионы кислородсодержащих кислот и F.

Разберем различные случаи электролиза водных растворов.

 

1 Электролиз водного раствора NaCl с инертными электродами.

 

К) 2Н2О + 2e = Н2 + 2ОН, А) 2Сl - 2e = Сl2.

Вторичная реакция в ходе электролиза

Na ОН= NaОН.

Таким образом, в ходе электролиза: Н2, Сl2 и NaОН.

 

2 Электролиз водного раствора сульфата натрия с инертными электродами.

 

К) 2Н2О + 2e = Н2 + 2ОН, А) 2Н2О – 4e = О2 + 4Н+.

 

Вторичная реакция – Н+ + ОН= Н2О.

В ходе электролиза идет разложение воды с образованием О2 и Н2. Сульфат натрия не расходуется в ходе электролиза, но он обеспечивает высокую электропроводность электролита.

 

 

3 Электролиз сульфата меди с медным анодом.

 

К) Сu2++ 2e = Сu0, А) Сu0 – 2e = Сu2+.

 

Из приведенной схемы видно, что в данном случае происходит перенос меди с анода на катод, что приводит к очистке меди. Примеси, входящие в состав черновой меди, включают в себя неактивные металлы (Аg, Аu, Рt) и активные металлы (Fe, Мn и др.). Неактивные металлы будут образовывать осадок в электролизёре, а в растворе будут накапливаться катионы активных металлов. Поэтому периодически производится замена электролита.

 

8.3 Количественные расчёты в электролизе

Так как образование продуктов в ходе электролиза является следствием протекающих реакций, в основе расчетов лежат стехиометрические законы, в частности, закон эквивалентов. Применительно к электролизу его можно сформулировать следующим образом: количества моль эквивалентов веществ, образующихся на катоде и аноде, равны числу моль эквивалентов электронов прошедших через раствор электролита. Применяемые в расчетах законы Фарадея – это частный случай применения закона эквивалентов к электрохимическим реакциям.

Объединенный закон Фарадея имеет вид:

 

  (8.2)

где m(х) – масса окисленного или восстановленного вещества при электролизе, в граммах;

– молярная масса эквивалента вещества;

I – сила тока (в амперах);

τ – время электролиза (в секундах);

96500 – число Фарадея (F), выраженное в кулонах.

Если в реакции окисляются или восстанавливаются газообразные вещества, то в полученное уравнение вместо масс подставляются соответствующие значения объемов.

Пример

Рассчитать массу меди, которая выделится на катоде при электролизе раствора сульфата меди в течение 2 часов при силе тока в 100 А.

Решение:

К) Сu2+ + 2e ® Cu, fэкв.(Cu) = ½, М(½Cu) = 31,773 г / моль.

Подставляя в уравнение закона Фарадея соответствующие значения получаем:

m(Cu) = = 237,04 г.

8.4 Химические источники электрической энергии

Все химические источники электрической энергии подразделяются на источники однократного действия – элементы и многократного действия – аккумуляторы.

Элементы. Разработано довольно много вариантов элементов. Наиболее распространенным из них являются марганцево-цинковый элемент, в котором один электрод цинковый, другой – MnO2, а электролитом является NH4Cl. В процессе работы данного элемента протекают следующие реакции:

А) Zn – 2e = Zn2+, далее Zn2+ + 4NH4+ = [Zn(NH3)4]2+ + 4H+,

К) MnO2 + H+ + e = MnO(OH).

Реакция в растворе электролита

[Zn(NH3)4]2+ + 2H+ + 4Сl = [Zn(NH3)4] Сl2 + 2HСl.

Суммарное уравнение

2Zn + 4MnO2 + 4NH4Cl = [Zn(NH3)4]Cl2 + ZnCl2 + 4MnO(OH).

 

Аккумуляторы – устройства позволяющие многократно повторять операции зарядки и разрядки. Теоретически обратимым, после разрядки, может быть любой гальванический элемент, но восстановленная емкость для большинства гальванических элементов невелика.

Наилучшими эксплуатационными характеристиками обладают следующие аккумуляторы:

1) кислотные – свинцовые,

2) щелочные – никель-кадмиевые, железо-кадмиевые и серебряно-цинковые аккумуляторы.

Разберем химические процессы, протекающие в ходе работы данных аккумуляторов.

1 Свинцовый аккумулятор

Электроды свинцового аккумулятора выполнены в виде ячеистых пластин из свинцового сплава; ячейки заполнены смесью свинцового глета (PbO) с глицерином. После заполнения аккумулятора электролитом (H2SO4) оксид свинца превращается в сульфат. При зарядке протекает электролиз, а при разрядке работает гальванический элемент:

Зарядка аккумулятора:

А) PbSO4 + 2H2O – 2e = PbO2 + SO42– + 4H+ ,

К) PbSO4 + 2e = Pb + SO42.

Разрядка аккумулятора:

А) Pb + SO42– 2e = PbSO4,

К) PbO2 + SO42– + 4H+ + 2e = PbSO4 + 2H2O.

Суммарное уравнение:

разрядка ®

Pb + PbO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O, ЭДС = 2,0 В.

¬ зарядка

При разрядке аккумулятора расходуется серная кислота и образуется вода с плотностью примерно в два раза меньшей, что приводит к уменьшению плотности электролита. На измерении плотности электролита основан один из методов контроля степени разрядки аккумулятора.

К основным преимуществам свинцового аккумулятора относятся большая электрическая емкость и устойчивость в работе при многократных циклах перезарядки. Основные недостатки – массивность и токсичность свинца и его соединений.

 

2 Кадмиево-никелевый аккумулятор (КН)

разряд ®

Cd + 2NiO(OH) = 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2, ЭДС = 1,4 В.

¬ заряд

3 Железо-никелевый аккумулятор (ЖН)

разряд ®

Fе + 2NiO(OH) = 2Ni(OH)2 + Fе(OH)2, ЭДС = 1,2 В.

¬ заряд

Аккумуляторы КН и ЖН являются щелочными, так как электролитом для них служит раствор КОН с небольшим количеством LiОН.

4 Серебряно-цинковый аккумулятор (СЦ)

разряд ®

AgO + Zn + H2O = Ag + Zn(OH)2. ЭДС =1,85 В.

¬ заряд

Вследствие большой удельной емкости и высокого значения ЭДС этот аккумулятор чаще всего применяется для питания различных микроэлектронных устройств.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.149 сек.