⑴ 氢电极示意图
(1)燃料电池中,通入燃料氢气的电极a是负极,所以a电极是负极,b是正极,故答案为:负;正;
(2)a电极为负极,负极上氢气失电子发生氧化反应,酸性环境下,则负极的电极反应式为:2H 2 -4e - =4H + ;b电极为正极,正极上氧气得电子发生还原反应,则正极的电极反应式为:O 2 +4H + +4e - =2H 2 O,碱性环境下,负极上:2H 2 -4e - +4OH=4H 2 O;正极上:O 2 +2H 2 O+4e - =4OH - ,
故答案为:酸性环境下:2H 2 -4e - =4H + ;碱性环境:2H 2 -4e - +4OH=4H 2 O;正极上:碱性环境下:O 2 +2H 2 O+4e - =4OH - ,酸性环境下:O 2 +4H + +4e - =2H 2 O.
⑵ 标准氢电极的简介
由于单个电极的电势无法确定,故规定任何温度下标准状态的氢电极的电势为零,任何电极的电势就是该电极与标准氢电极所组成的电池的电势,这样就得到了“氢标”的电极势。标准状态是指氢电极的电解液中的氢离子活度为1,氢气的压强为0.1兆帕(约1大气压)的状态(标准状态时温度为298.15K)。氢标电极的温度系数也因此为零。
实际测量时需用电势已知的参比电极替代标准氢电极,如甘汞电极、氯化银电极等。它们的电极势是通过与氢电极组成无液体接界的电池,通过精确测量用外推去求得的。
⑶ 关于标准氢电极的问题
PS:我回答时下边还有两位,现在只有一个了呢?
按此规定,任意温度下,氢电极的标准电极电势恒为0。不同温度只要保证是标准态(氢离子活度为1,氢气压力为100 kPa),就有氢电极的标准电极电势恒为0,两个不同温度的标准氢电极组成电池,电动势为零。若果有,那必有至少一个电极就不处于标准氢电极。我觉得应该不会有。
⑷ 电化学问题。 有一个叫做harned cell 的装置究竟是怎么样一个装置呢求解释,谢谢!
哈纳特电池
氢电极同某种可逆电极所组成的无液接界电池,如Pt∣H2(105Pa),HCl(m)∣AgCl∣Ag。从20世纪20年代开始,Harned等人曾利用它进行电解质溶液热力学等方面的研究,理论和实验技术都较成熟,应用很广,故称Harned电池。由于电池无液接界,电动势测量的准确度可达±0.01mV,故所得之电化学平衡数据精确可靠。例如测得不同浓度哈纳特电池电动势后,通过能斯特公式、德拜-尤格尔理论并用外推法(至溶液无限稀,此时各离子的活度系数为1)可算得一些电解质在各种浓度溶液中的离子平均活度系数,得到一些标准电极电势、平衡常数、难溶盐溶度积、络合物不稳常数等,还可用来标定标准缓冲溶液的pH值。
⑸ 标准氢电极的电极电势的测量
测量电极电势的装置
图中装置用于测量某一工作电极的电极电势。其中各数字代表含义如下: 铂黑电极。 氢气于此处喷出。 H活度为1mol/L的酸溶液。 水封,防止氧气干扰实验。 连接到另一工作电极。可以直接连通,也可以使用盐桥,选择何者取决于另一电极的电解液。若减小管径,可以减小混合的程度。
⑹ 电解水制氢的实验装置如何搭建
一个U形管 一个手机充电器 2根电线
水里加点氢氧化钠或者是硫酸铜之类的强电解质以增强导电性
⑺ 标准氢电极和参比电极的构造和优缺点
电化学中的电极是在溶液中发生作用,而这个绝对的电极和溶液间的差值无法直接测定,因此需要一个电极电位的计算基准.参比电极要求它的电位在测定条件下恒定,在测量过程中,即使有微弱电流,电极电位仍能保持不变,且与不同溶液间的液接电位很小,因此选择标准氢电极做参比电极,规定在任何温度下其电势为零.
⑻ 标准氢电极中铂片上镀有铂黑,请问铂黑是什么物质
就是铂单质。
类似于银粉是黑色的一样,铂粉也是黑色的。
⑼ 【化学】标准氢电极是什么
说明:由于单个电极的电势无法确定,故规定任何温度下标准状态的氢电极的电势为零,任何电极的电势就是该电极与标准氢电极所组成的电池的电势,这样就得到了“氢标”的电极势。标准状态是指氢电极的电解液中的氢离子活度为1,氢气的压强为0.1兆帕(约1大气压)的状态,温度为298.15K。 这只是一种假定的理想状态,通常是将镀有一层海绵状铂黑的铂片,浸入到H+浓度为1.0mol/L的酸溶液中,在298.15K时不断通入压力为100kPa的纯氢气,使铂黑吸附H2气至饱和,这是铂片就好像是用氢制成的电极一样。 实际测量时需用电势已知的参比电极替代标准氢电极,如甘汞电极、氯化银电极等。它们的电极势是通过与氢电极组成无液体接界的电池,通过精确测量用外推去求得的。
⑽ 标准氢电极的一般氢电极(NHE)、标准氢电极(SHE)和可逆氢电极(RHE)之间的区别
一般氢电极(NHE)、标准氢电极(SHE)和可逆氢电极(RHE)之间的区别只在于溶液的不同:
1、一般氢电极(NHE):铂电极在1M的强酸溶液中所构成的电极。
2、标准氢电极(SHE):铂电极在氢离子活度为1mol/L的理想溶液中所构成的电极(当前零电位的标准)。
3、可逆氢电极(RHE)是电化学会用于表示电极电位是标准的“零电位”,现在电化学论文中更多的采用RHE校正自己体系的参考电极,作为相互比较的通用单位。
(10)标准氢电极实验装置扩展阅读
析氢过电位主要与电极材料、电流密度、电解液组成和工作温度等因素有关。由于电流密度、电解液组成和工作温度等因素相对易于控制,因而选择合适的电极材料及改性方法成为降低析氢过电位最有效的手段。在早期电解水电极材料中,以贵金属Pt、Pd 及其氧化物为主。
其具有不易氧化、析氢过电位低、电解稳定性好等优点,但贵金属价格昂贵不利于工业化大批量使用。因此,开发能够有效降低阴极析氢过电位的新型非贵金属阴极材料成为研究热点。
制备析氢电极材料的主要方法包括电沉积法、涂覆热分解法、磁控溅射法、热喷涂法、物理化学沉积法、金属冶炼法、粉末冶金法等多种方法。在这些制备手段中,都不同程度地存在大规模生产和维护成本高、电极寿命和稳定性低等问题。