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3.2 有关液相传质过程的若干基本概念在线视频

下一节:3.3 理想情况下的稳态过程

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3.2 有关液相传质过程的若干基本概念课程教案、知识点、字幕

下面我们来了解一些呢

有关液相传质过程的若干基本概念

首先呢我们来回顾一下

什么是对流扩散和电迁

对流呢它是指物质的粒子

随着流动的液体而移动

那引起对流的原因呢

可能是液体各部分之间

存在由于浓度差或者温度差异所引起的密度差

那这种情况呢是由自然对流而引起的

那也可能呢是外加的搅拌作用

那外加的搅拌作用呢

我们通常把它称之为强制对流

传质速度呢一般用单位时间内所研究物质

通过单位截面积的量来表示

称为呢该物质的流量

那由算式可以看出来

对流流量与各方向的速度有关

扩散是指呢物质的粒子随着浓度梯度

从高浓度向低浓度转移

扩散流量与浓度梯度有关

那在稳态下服从呢Fick第一定律

电迁移呢是由于液相中存在电场

而引起的电迁传质过程

电迁流量以电场向量及淌度有关

那当上述三种传质方式同时作用时

则传质流量为上述三种流量的总和

若只考虑x方向的传质过程

我们可以通过呢电流密度与传质流量的关系

列出电流密度与三种流量总和的关系式

然后呢根据电中性的原理

将该关系式呢进行化解

那在电解池中

上述三种传质过程总是同时发生的

然而在一定条件下起主要作用的呢

往往只有其中的一种或两种

例如在电极表面附近的薄层液体当中

液流的速度很小主要是扩散和电迁

那么传质过程呢必然会引起浓度的变化

那么三维以及三种传质的Fick第二定律

是以何种形式表现出来的呢

图3.2当中两个以x方向正交的截面

1 2之间相距呢dx

根据前面谈到的扩散流量的定义

可以列出呢两个截面的扩散流量

若两个流量相等 则两个截面之间i粒子的浓度

将随时间而变化

其变化速度呢为如下等式

那这就是呢Fick第二定律

依照上述的分析我们可以得到

三维扩散过程引起的浓度变化式

三维电迁过程引起的浓度变化式

以及呢三维对流过程引起的浓度变化式

那么当三种传质过程联合作用时

可将以上各式呢相加得到

那么下面呢我们对

三维及三种传质的Fick第二定律呢进行简化

当溶液中呢存在大量惰性电解质时

电迁移的作用呢是可以忽略的

那就得到了如下的简化式

那这个等式呢是用来分析呢两类问题的

第一个是稳态对流扩散问题

那么这类问题当中呢

i粒子呢浓度随时间变化为0

可以呢将这个简化式用来分析呢平面电极

和旋转圆盘电极上的传质过程

第二个问题为静止溶液中的暂态扩散问题

这类问题中流速为0 Fick第二定律呢

就为这个式子的一维形式

那么稳态过程和非稳态过程又有何种区别呢

二者之间的区别呢就在于

i粒子的浓度是否随时间而变化

在浓度极化发展的过程中

非稳态过程可以最终呢达到稳态的

电极过程动力学课程列表:

第一章 绪论

-1.1 电极过程动力学的发展

--1.1 电极过程动力学的发展

-1.2 电池反应与电极过程

--1.2 电池反应与电极过程

-1.3 电极过程的主要特征及其研究方法

--1.3 电极过程的主要特征及其研究方法

-第一章 课程学习资源

--第一章 课程学习资源

-第一章 讨论

--第一章讨论

-第一章 作业

--第一章 作业

第二章 “电极/溶液”界面的基本性质

-2.1 研究“电极/溶液”界面性质的意义

--2.1 研究“电极/溶液”界面性质的意义

-2.2 相间电势和电极电势

--2.2 相间电势和电极电势

-2.3 采用理想极化电极研究“电极/溶液”界面结构的实验方法及主要结论

--2.3 采用理想极化电极研究“电极/溶液”界面结构的实验方法及主要结论

-2.4 “电极/溶液”界面模型的发展

--2.4 “电极/溶液”界面模型的发展

-2.5 “固体金属电极/溶液”界面

--2.5 “固体金属电极/溶液”界面

-2.6 零电荷电势

--2.6 零电荷电势

-2.7 有机分子在“电极/溶液”界面上的吸附

--2.7 有机分子在“电极/溶液”界面上的吸附

-第二章 课程学习资源

--第二章 课程学习资源

-第二章 讨论

--第二章讨论

-第二章 作业

--第二章 作业

第三章 “电极/溶液”界面附近液相中的传质过程

-3.1 研究液相中传质动力学的意义

--3.1 研究液相中传质动力学的意义

-3.2 有关液相传质过程的若干基本概念

--3.2 有关液相传质过程的若干基本概念

-3.3 理想情况下的稳态过程

--3.3 理想情况下的稳态过程

-3.4 实际情况下的稳态对流扩散过程和旋转圆盘电极

--3.4 实际情况下的稳态对流扩散过程和旋转圆盘电极

-3.5 当电极反应速度由液相传质步骤控制时稳态极化曲线的形式

--3.5 当电极反应速度由液相传质步骤控制时稳态极化曲线的形式

-3.6 扩散层中电场对稳态传质速度和电流的影响

--3.6 扩散层中电场对稳态传质速度和电流的影响

-3.7 静止液体中平面电极上的非稳态扩散过程

--3.7 静止液体中平面电极上的非稳态扩散过程

-3.8 线型电势扫描方法

--3.8 线型电势扫描方法

-3.9 微盘电极

--3.9 微盘电极

-第三章 课程学习资源

--第三章 课程学习资源

-第三章 讨论

--第三章讨论

-第三章 作业

--第三章 作业

第四章 电化学步骤的动力学

-4.1 电极电势对电化学步骤反应速度的影响

--4.1 电极电势对电化学步骤反应速度的影响

-4.2 平衡电势与电极电势的“电化学极化”

--4.2 平衡电势与电极电势的“电化学极化”

-4.3 浓度极化对电化学步骤反应速度和极化曲线的影响

--4.3 浓度极化对电化学步骤反应速度和极化曲线的影响

-4.4 测量电化学步骤动力学参数的暂态方法

--4.4 测量电化学步骤动力学参数的暂态方法

-4.5 相间电势分布对电化学步骤反应速度的影响—“Ψ1”效应

--4.5 相间电势分布对电化学步骤反应速度的影响-“Ψ1”效应

-第四章 课程学习资源

--第四章 课程学习资源

-第四章 讨论

--第四章讨论

-第四章 作业

--第四章 作业

第五章 复杂电极反应与反应机理研究

-5.1 多电子步骤与控制步骤的“计算数”

--5.1 多电子步骤与控制步骤的“计算数”

-5.2 均相表面转化步骤(一):前置转化步骤

--5.2 均相表面转化步骤(一):前置转化步骤

-5.3 均相表面转化步骤(二):平行和随后转化步骤

--5.3 均相表面转化步骤(二):平行和随后转化步骤

-5.4 涉及表面吸附态的表面转化步骤

--5.4 涉及表面吸附态的表面转化步骤

-5.5 电极反应机理及其研究方法

--5.5 电极反应机理及其研究方法

-5.6 利用电化学反应级数法确定电极反应历程

--5.6 利用电化学反应级数法确定电极反应历程

-5.7 中间价态粒子的电化学检测

--5.7 中间价态粒子的电化学检测

-第五章 课程学习资源

--第五章 课程学习资源

-第五章 讨论

--第五章讨论

-第五章 作业

--第五章 作业

第六章 交流阻抗方法

-6.1 电解池的等效阻抗

--6.1 电解池的等效阻抗

-6.2 交变电流信号所引起的表面浓度波动和电极反应完全可逆时的电解阻抗

--6.2 交变电流信号所引起的表面浓度波动和电极反应完全可逆时的电解阻抗

-6.3 电化学步骤和表面转化步骤对电解阻抗的影响

--6.3 电化学步骤和表面转化步骤对电解阻抗的影响

-第六章 课程学习资源

--第六章 课程学习资源

-第六章 讨论

--第六章讨论

-第六章 作业

--第六章 作业

期末考试

-期末考试

讲座

-化学电源的发展及应用

电化学研究前沿的顶刊综述

-锂氧电池历史上第三篇Chemical Reviews

-碳-金属纳米复合物的能源及环境应用

-带你玩转柔性电子

-大牛邀你一起谈“锌”!

-你的电解质可能需要这个“力”!

-二维铋的制备及其在能源器件领域的应用

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-如何定量描述化学反应——微观动力学模型初步

-微观动力学解合成氨催化反应TOF

3.2 有关液相传质过程的若干基本概念笔记与讨论

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