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电化学原理

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作者钟晓聪 编

出版社冶金工业出版社

ISBN9787502498726

出版时间2024-05

装帧平装

开本16开

定价39元

货号1203382272

上书时间2024-12-18

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商品描述
目录
1 绪论

1.1 电化学研究对象

1.2 电化学在工业中的应用

1.2.1 经典应用领域

1.2.2 新型研究和应用

1.3 电化学科学的发展历史、现状与趋势

1.3.1 电化学科学发展历史

1.3.2 电化学相关产业的发展现状和瓶颈技术分析

1.3.3 电化学科学发展趋势

1.3.4 电化学学科重点发展的研究方向

1.4 电解质溶液基础理论

1.4.1 电解质溶液的电导、电导率

1.4.2 摩尔电导率

1.4.3 离子消度

1.4.4 离子迁移数

1.4.5 活度的基本概念

1.4.6 离子活度和电解质活度

1.4.7 离子强度定律

复习思考与练习题

2 电化学热力学

2.1 相间电位和电极电位

2.1.1 金属/金属相间电位

2.1.2 溶液/溶液相间电位

2.1.3 金属/溶液相间电位

2.1.4 电极电位

2.1.5 绝对电位和相对电位

2.2 电化学体系

2.2.1 原电池

2.2.2 电解池

2.2.3 腐蚀电池

2.3 平衡电极电位

2.3.1 电极的可逆性

2.3.2 可逆电极的电位

2.3.3 电极电位的测量

2.3.4 可逆电极类型

2.3.5 标准电极电位和标准电化序

2.4 不可逆电极

2.4.1 不可逆电极及其电位

2.4.2 不可逆电极类型

2.4.3 可逆电位与不可逆电极电位的判别

2.4.4 影响电极电位的因素

2.5 电化学热力学计算

2.5.1 可逆电池电动势的计算

2.5.2 由标准电动势求算电池反应的平衡常数

2.5.3 由电动势E及其温度系数求算反应的ΔrHm和△rSm

2.5.4 由电动势或平衡电位求算电解质溶液的平均活度系数

2.5.5 以电动势法求算难溶盐的活度积

复习思考与练习题

3 电极/溶液界面的结构与性质

3.1 概述

3.1.1 研究电极/溶液界面性质的意义

3.1.2 理想极化电极

3.2 电毛细曲线

3.2.1 电毛细曲线的测定

3.2.2 电毛线曲线的微分方程

3.2.3 离子表面剩余量

3.3 双电层的微分电容

3.3.1 双电层的电容

3.3.2 微分电容曲线

3.4 双电层结构

3.4.1 电极/溶液界面的基本结构

3.4.2 斯特恩(Stern)模型

3.4.3 紧密层的结构

3.5 零电荷电位

复习思考与练习题

4 电极过程概述

4.1 电极的极化现象

4.1.1 什么是电极的极化

4.1.2 电极极化的原因

4.1.3 极化曲线

4.2 原电池和电解池的极化图

4.3 电极过程的基本历程和速度控制步骤

4.3.1 电极过程的基本历程

4.3.2 电极过程的速度控制步骤

4.3.3 准平衡态

4.4 电极过程的动力学特征

复习思考与练习题

5 液相传质步骤动力学

5.1 液相传质方式

5.1.1 液相传质的三种方式

5.1.2 液相传质三种方式的比较

5.1.3 液相传质三种方式的相互影响

5.2 稳态扩散过程

5.2.1 理想条件下的稳态扩散

5.2.2 真实条件下的稳态扩散过程

5.2.3 旋转圆盘电极

5.3 浓差极化的规律和浓差极化的判别方法

5.3.1 浓差极化的规律

5.3.2 浓差极化的判别方法

5.4 非稳态扩散过程

复习思考与练习题

6 电子转移步骤动力学

6.1 电极电位对电子转移步骤反应速度的影响

6.1.1 电极电位对电子转移步骤活化能的影响

6.1.2 电极电位对电子转移步骤反应速度的影响

6.2 电子转移步骤的基本动力学参数

6.2.1 传递系数

6.2.2 交换电流密度

6.2.3 电极反应速度常数K

6.2.4 交换电流密度与电极反应的动力学特性

6.3 稳态电化学极化规律

6.3.1 电化学极化的基本实验事实

6.3.2 巴特勒-伏尔摩(Butler-Volmer)方程

6.3.3 高过电位下的电化学极化规律

6.3.4 低过电位下的电化学极化规律

6.3.5 稳态极化曲线法测量基本动力学参数

6.4 双电层结构对电化学反应速度的影响

6.5 电化学极化与浓差极化共存时的动力学规律

6.5.1 混合控制时的动力学规律

6.5.2 电化学极化规律和浓差极化规律的比较

6.6 多电子电极反应

6.6.1 两电子电极反应

6.6.2 多电子电极反应

复习思考与练习题

参考文献

内容摘要
本书共6章,主要介绍电化学热力学和动力学的基础理论。第1章为绪论,主要介绍电化学学科研究对象、发展历程和电解质溶液基础理论;第2~3章为电化学热力学内容,主要介绍电化学热力学基本概念、原理和热力学计算方法;第4~6章为电化学动力内容,主要介绍极化的概念、产生原因及电极过程主要步骤,同时介绍液相传质步骤或电子转移步骤为速度控制步骤时电极过程的动力学规律。

本书可作为高等学校化学、材料、新能源材料与器件、储能科学与工程等专业本科生和研究生教材,也可供从事电化学研究的科研人员和从事化学电源、工业电解、金属表面处理、电化学分析、腐蚀与防护等领域的技术人员参考。

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