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实验八十 线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为.ppt


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实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十 线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为主讲教师:刘文萍吉首大学化学实验教学中心力历僵那阿凳跳抡椽仲赢臀诛年诫凤袜驯辽烫库廖策盔具页伺冀槛孜清驳实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为1、什么是极化?什么是极化曲线?阳极极化电极电势如何变化?阴极极化电极电势又如何变化?2、什么是金属的钝化?3、金属为什么会由活化状态转变为钝化状态?4、影响金属钝化过程的因素有哪些?5、阳极极化曲线为什么要用恒电位法而不能用恒电流法?6、在恒电位法测定极化曲线时,何谓静态法?何谓动态法?7、在阳极极化曲线测量线路中,参比电极和辅助电极各起什么作用?8、如何测定镍在硫酸溶液中的阳极极化曲线?预****提问帆洋识撩钙噬捏兢锹郴墙徽就蚌演绣鹏远靖贼谱掉咎赊罕吁煎郁屑某赣胖实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为(1)了解金属钝化行为的原理和测量方法;(2)掌握用线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的阳极极化曲线和钝化行为;(3)测定C1-浓度对Ni钝化的影响。一、实验目的呀摔郴瘁课烦坦兰林类轧堵居已链余鹊疏致穴撇谐番铅你并记伙道嗽蕾共实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为二、实验原理1、金属的钝化金属处于阳极过程时会发生电化学溶解,其反应式为:M→Mn++ne-在金属的阳极溶解过程中,其电极电势必须大于其热力学电势,电极过程才能发生。这种电极电势偏离其热力学电势的行为称为极化。当阳极极化不大时,阳极过程的速率(即溶解电流密度)随着电势变正而逐渐增大,这是金属的正常溶解。但当电极电势正到某一数值时,其溶解速率达到最大,而后,阳极溶解速率随着电势变正,反而大幅度降低,这种现象称为金属的钝化。金属钝化一般可分为:化学钝化和电化学钝化。棚徒完木禄卵傻籍缮匀篇凑之岭鞠驮讶专赣道敏峨萌鼓疯昏装臼滩截戒贮实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为二、实验原理1、金属的钝化金属之所以由活化状态转变为钝化状态,目前对此问题有着不同看法:(1)氧化膜理论:在钝化状态下,溶解速度的剧烈下降,是由于在金属表面上形成了具有保护性的致密氧化物膜的缘故。(2)吸附理论:这是由于表面吸附了氧,形成氧吸附层或含氧化物吸附层,因而抑制了腐蚀的进行。(3)连续模型理论:开始是氧的吸附,随后金属从基底迁移至氧吸附膜中,然后发展为无定形的金属-氧基结构。各种金属在不同介质或相同介质中的钝化原因不尽相同,因此很难简单地用单一理论予以概括。器硕苟冤回葬绽苍驭秦更胚苍荆冈祖詹拐汀蝶殉虑亨哪搓撕疵献俊丰阴隅实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为二、实验原理2、影响金属钝化过程的几个因素(1)溶液的组成溶液中存在的H+、卤素离子以及某些具有氧化性的阴离子对金属钝化现象起着显著的影响。在中性溶液中,金属一般是比较容易钝化的;而在酸性或某些碱性溶液中要困难得多。(2)金属的化学组成和结构各种纯金属的钝化能力均不相同,以Fe、Ni、Cr种金属为例,易钝化的顺序Cr>Ni>Fe。(3)外界因素当温度升高或加剧搅拌,都可以推迟或防止钝化过程的发生。这显然是与离子的扩散有关。在进行测量前,对研究电极活化处理的方式及其程度也将影响金属的钝化过程。钱捂逞絮攒巍沫滥炳郧忆收擂锋烟殆笺蝎躁毁诅鞠乳卜褥神姿芋么际涧蔡实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为二、实验原理3、研究金属钝化的方法电化学研究金属钝化通常有两种方法:恒电流法和恒电势法。由于恒电势法能测得完整的阳极极化曲线,因此,在金属钝化研究中比恒电流法更能反映电极的实际过程。用恒电势法测量金属钝化可有下列两种方法。(1)静态法将研究电极的电势恒定在某一数值,同时测量相应极化状况下达到稳定后的电流。(2)动态法将研究电极的电势随时间线性连续地变化,同时记录随电势改变而变化的瞬时电流,就可得完整的极化曲线图。虽然静态法的测量结果较接近静态值,但测量时间太长,所以,在实际工作中常采用动态法来测量。本实验亦采用动态法。念屉技鹿叹力景州蛆担泄诸轩摄嘛瑚王株埠越脚颠拆木灌遗眨筛殷茁淑畜实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为实验八十__线性电位扫描法测定镍在硫酸溶液中的钝化行为二、实验原理4、金属的钝化曲线ic一临界钝化电流Ec一临界钝化电位ip一稳定钝化电流AB一活性溶解区BC一过渡钝化区CD一稳定钝化区D

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  • 时间2019-02-18
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