ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. ЭЛЕКТРОЛИЗ ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ЛЕКЦИЯ 13.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Нечаева Наталья. -это совокупность окислительно-восстановительных реакций, протекающих у катода и анода при прохождении постоянного электрического тока.
Advertisements

Электролиз Выполнила: Чжан Оксана Леонтьевна учитель МОУ СОШ 15.
Электролиз Электрометаллургия. Электролиз - Это окислительно- восстановительный процесс, протекающий под воздействием постоянного электрического тока.
«Электролиз» Окислительно-восстановительные реакции, протекающие на электродах при пропускании постоянного электрического тока через растворы или расплавы.
Работу выполнила учитель химии МОУ «Парбигская СОШ» Дьяченко Людмила Александровна 1.
Электролиз растворов электролитов урок по химии в 11 классе.
Электролиз Цели урока: Знать сущность электролиза; Уметь составлять схему электролиза расплавов и растворов электролитов; уметь применять теоретические.
Электролиз Цель: изучить сущность процесса электролиза Задачи: раскрыть принцип работы электролизёра суть катодных и анодных процессов примеры электролиза.
Презентация по дисциплине «Химия» по теме «Электролиз (на примере электролиза расплава хлорида натрия и раствора хлорида меди (II)). Процессы, протекающие.
Электролиз расплавов и растворов электролитов урок химии в 11 классе.
Электролиз При электролизе окислителем и восстановителем является электрический ток. Процессы окисления и восстановления разделены в пространстве, они.
Электролиз Электролиз Электролиз – окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении постоянного электрического тока через.
Самый сильный восстановитель? Что такое электрометаллургия?
Муниципальное образовательное учреждение Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 27 Средняя общеобразовательная школа.
Презентация к уроку по теме: Электролиз
Лекция 6. Химические основы инновационных технологий Давыдов Виктор Николаевич проф. каф. экологического менеджмента ИНЖЭКОН.
Электролиз Цель урока: Изучить сущность процесса электролиза и выяснить области его применения.
12. Электрохимия fishki.net. Гальванический элемент Zn 0 + Cu +2 SO 4 = Zn +2 SO 4 + Cu 0 Zn 0 + Cu +2 = Zn +2 + Cu 0 Zn 0 – 2е = Zn +2 Cu е = Cu.
Окислительно-восстановительными называют реакции, протекающие с изменением степеней окисления элементов, образующих вещества, участвующие в реакции. Степенью.
Получение металлов Цели урока: Рассмотреть и сравнить различные способы получения металлов из природного сырья. Рассмотреть сущность электролиза, особенности.
Транксрипт:

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. ЭЛЕКТРОЛИЗ ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ЛЕКЦИЯ 13.

Химические источники тока Устройства, превращающие химическую энергию окислительно - восстановительных реакций в электрическую 2 Гальванические элементы Первичные элементы Источники тока одноразового действия, после израсходования реагентов в процессе разряда становятся неработоспособными Аккумуляторы Вторичные элементы Можно использовать многократно При пропускании через них постоянного тока от внешнего источника происходит регенерация израсходованных реагентов ( зарядка аккумулятора ) Топливные элементы Устройства непрерывного действия Способны работать в течение длительного времени благодаря тому, что к электродам постоянно подводятся реагенты В них энергия сгорания топлива непосредственно превращается в электроэнергию

Гальванические элементы На практике наиболее распространены сухие гальванические элементы Применяют как источники питания в системах сигнализации, часах, калькуляторах, аудиосистемах, игрушках, радио, пультах дистанционного управления и т. д. Принцип работы и устройство сходны, различия в химической природе электродов 3 Тип элемента СистемаУравнение токообразующей реакцииЭДС, В Свинцово - кадмиевыйPbO|HSO|CdCd+HSO+PbOCdSO+PbSO+2HO2,2 Марганцево - цинковыйMnO|NHCl|ZnZn+2NHCl+MnO[Zn(NH)]Cl+MnO1,5-1,8 Марганцево - магниевыйMnO|MgBr|MgMg+HO+2MnOMnO+Mg(OH)2,0 Серебряно - цинковыйAgO|KOH|ZnZn+2KOH+AgO2Ag+KZnO+HO1,85 Окисно - ртутныйHgO|KOH|ZnZn+2KOH+HgOHg+KZnO+HO1,34 Медно - окисныйCuO|NaOH|ZnZn+2NaOH+CuOCu+NaZnO+HO0,85

Сухой марганцево - цинковый элемент 4 (1) металлической колпачок (2) графитовый электрод («+») (3) цинковый стакан («») (4) оксид марганца (5) электролит (6) металлический контакт

Литиевые элементы В современных условиях большое распространение получили литиевые химические источники тока Литиевый анод, органический электролит и катоды из различных материалов. Обладают очень большим сроком хранения, высокой плотностью энергии и сохраняют работоспособность в широком интервале температур ( от –25 до +85 °C), поскольку не содержат воды Так как литий имеет наивысший отрицательный потенциал по отношению к остальным металлам, следовательно, он имеет наибольшее номинальное напряжение при минимальных размерах 5

Аккумуляторы Устройства, в которых поэтапно происходит преобразование электрической энергии в химическую, а химической - в электрическую Агрегат многоразового действия, сочетающий в себе гальванический элемент и электролизёр Процесс накопления химической энергии под действием внешнего постоянного тока называют зарядкой аккумулятора ( работает как электролизёр ) Процесс превращения химической энергии в электрическую называют разрядкой аккумулятора ( работает как гальванический элемент ) 6

Некоторые типы аккумуляторов Тип аккумулятора СистемаУравнение токообразующей реакцииЭДС, В СвинцовыйPbO|HSO|PbPb+PbO+2HSO2PbSO+2HO2,10 Серебряно - цинковыйAgO|KOH|ZnZn+2KOH+AgO2Ag+KZnO+HO1,85 Серебряно - кадмиевыйAgO|KOH|Cd2Cd+2AgO+HO4Ag+CdO+Cd(OH)1,50 Никель - цинковыйNiOOH|KOH|ZnZn+NiOOH+2HO2Ni(OH)+Zn(OH)1,70 Железо - никелевыйNiOOH|KOH|FeFe+NiOOH+2HO2Ni(OH)+Fe(OH)1,40 Никель - кадмиевыйNiOOH|KOH|CdCd+NiOOH+2HO2Ni(OH)+Cd(OH)1,36 7

Топливные элементы В них энергия реакции горения топлива непосредственно превращается в электрическую энергию Окисление топлива происходит на поверхности индифферентных электродов ( графит, платина, серебро, никель и др.), содержащих катализатор В качестве топлива применяют водород, уголь, углеводороды, оксид углерода, метанол, гидразин N H и другие органические соединения Топливо является восстановителем Окислителем является кислород или воздух Были источником энергии на кораблях « Аполло » американской лунной программы 8

Водородно - кислородный топливный элемент Наиболее изучен Катод и анод изготовлены из пористого угля, на который нанесён катализатор – платина К катоду (+) подводится кислород ( или воздух ); он восстанавливается до гидроксид - ионов К аноду (-) подаётся водород ; он окисляется до воды Электролит – 30-40%- ныйраствор КОН ЭДС = 1,0-1,5 В 9

Электролиз Электролиз – это совокупность окислительно - восстановительных процессов, протекающих при прохождении электрического тока через электролит с погружёнными в него электродами Электролиз возможен только для растворов и расплавов электролитов, когда в системе присутствуют ионы Суммарный процесс противоположен по направлению процессу, протекающему в гальваническом элементе Анодом является (+) электрод, на нём протекает реакция окисления Катодом является (-) электрод, на нём протекает реакция восстановления Потенциал ( напряжение ) разложения – минимальное значение внешней разности потенциалов, при которой начинается электролиз данного соединения ( для каждого вещества это const) Для увеличения скорости электролиза к электродам прикладывают разность потенциалов, превышающую напряжение разложение Тип электродного процесса зависит от состава электролита, материала электродов температуры, напряжения, плотности тока и др. 10

Типы электролиза Электролиз с нерастворимым ( инертным ) анодом Нерастворимые аноды : золото, платина, графит, титан и др. Электролиз водных растворов HBr, CuCl Электролиз с химическим разложением электролита Электролиз с нерастворимым ( инертным ) анодом Нерастворимые аноды : золото, платина, графит, титан и др. Электролиз водных растворов КОН, NaSO Электролиз с химическим разложением растворителя Электролиз с растворимым анодом Растворимые аноды : медь, серебро, олово и др. Электролиз водных растворов CuSO с медными и AgNO с серебряными электродами соответственно Электролиз растворов солей металлов с растворимыми анодами, изготовленными из этих же металлов 11

Электролиз расплавов электролитов Протекает наиболее просто В расплавах электролитов существует по одному виду катионов и анионов, которые разряжаются на электродах Катионы движутся к катоду (-) и принимают от него электроны – восстанавливаются Анионы движутся к аноду (+) и отдают ему электроны – окисляются Примеры : электролиз расплавов хлоридов металлов, щелочей и др. 12

Электролиз растворов электролитов Появляется ещё одно вещество – вода В электродных реакциях наряду с ионами растворённой соли участвуют молекулы воды, катионы водорода и гидроксид - ионы Из электродных процессов наиболее вероятен тот, осуществление которого связано с минимальной затратой энергии На катоде первым восстанавливается наиболее сильный окислитель На аноде первым окисляется наиболее сильный восстановитель 13

Возможные катодные процессы 14

Возможные анодные процессы 15

Практическое применение электролиза Электролизом раствора NaCl получают гидроксид натрия, хлор и водород Электролизом воды получают кислород и водород высокой чистоты Получают многие сильные окислители : гипохлорит натрия NaClO, хлорат натрия NaClO, хлорную кислоту HClO и её соли, пероксид водорода H O, перманганат калия KMnO, дихромат калия K CrO и др. В металлургии получают металлы ( золото, серебро, медь, никель, алюминий и др.) Электролиз с растворимым анодом используют при электролитическом рафинировании ( очистке ) черновых металлов ( меди, серебра, олова и др.); металл, подвергаемый очистке, является анодом Гальванопластика – получение изделий путём осаждения металла на модели Гальваностегия – нанесение металлических покрытий путём электролиза 16

Электролиз воды 17

Получение гипохлорита натрия 18

Электролитическое рафинирование меди 19 При электролизе медь осаждается на катоде, благородные металлы, не растворяясь, оседают на дно электролитической ванны в виде шлама, металлы, обладающие отрицательным электродным потенциалом, накапливаются в электролите, который периодически очищают

Гальванопластика 20

Гальваностегия 21