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学习好帮?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实验报告

 

电动势的测定及其应用

 

一.实验目?/p>

 

1

.掌握对消法测定电动势的原理及电位差计,检流计及标准电池使用注意事项及

简单原理?/p>

 

2

.学会制备银电极,银~氯化银电极,盐桥的方法?/p>

 

3

.了解可逆电池电动势的应用?/p>

 

二.实验原理

 

原电池由正、负两极和电解质组成。电池在放电过程中,正极上发生还原反应,负极

则发生氧化反应,电池反应是电池中所有反应的总和?/p>

 

    

电池除可用作电源外,还可用它来研究构成此电池的化学反应的热力学性质,从

化学热力学得知,在恒温、恒压、可逆条件下,电池反应有以下关系?/p>

     

                              

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可求得其他热力学参数。但须注意,首先要求被测电池反应本身是可逆的,即要求?/p>

池的电极反应是可逆的,并且不存在不可逆的液接界。同时要求电池必须在可逆情?/p>

下工作,即放电和充电过程都必须在准平衡状态下进行,此时只允许有无限小的电?/p>

通过电池。因此,在用电化学方法研究化学反应的热力学性质时,所设计的电池应?/p>

量避免出现液接界,在精确度要求不高的测量中,常用“盐桥”来减小液接界电势?/p>

 

    

为了使电池反应在接近热力学可逆条件下进行,一般均采用电位差计测量电池?/p>

电动势。原电池电动势主要是两个电极的电极电势的代数和,如能分别测定出两个电

极的电势,就可计算得到由它们组成的电池电动势?/p>

 

 

附【实验装置?/p>

(阅读了解)

 

 UJ25

型电位差?/p>

 

UJ25

型箱式电位差计是一种测量低

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外接工作电源,标准电池和

灵敏电流计均外接,其面板图如?/p>

5.8.2

所示。调节工作电流(即校准)时分别调

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调)三个电阻转盘,以保证迅速准确地?

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是为了适应温度不同时标准电池电动势的变化而设置的,当温度不同

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学习好帮?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实验报告

 

电动势的测定及其应用

 

一.实验目?/p>

 

1

.掌握对消法测定电动势的原理及电位差计,检流计及标准电池使用注意事项及

简单原理?/p>

 

2

.学会制备银电极,银~氯化银电极,盐桥的方法?/p>

 

3

.了解可逆电池电动势的应用?/p>

 

二.实验原理

 

原电池由正、负两极和电解质组成。电池在放电过程中,正极上发生还原反应,负极

则发生氧化反应,电池反应是电池中所有反应的总和?/p>

 

    

电池除可用作电源外,还可用它来研究构成此电池的化学反应的热力学性质,从

化学热力学得知,在恒温、恒压、可逆条件下,电池反应有以下关系?/p>

     

                              

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可求得其他热力学参数。但须注意,首先要求被测电池反应本身是可逆的,即要求?/p>

池的电极反应是可逆的,并且不存在不可逆的液接界。同时要求电池必须在可逆情?/p>

下工作,即放电和充电过程都必须在准平衡状态下进行,此时只允许有无限小的电?/p>

通过电池。因此,在用电化学方法研究化学反应的热力学性质时,所设计的电池应?/p>

量避免出现液接界,在精确度要求不高的测量中,常用“盐桥”来减小液接界电势?/p>

 

    

为了使电池反应在接近热力学可逆条件下进行,一般均采用电位差计测量电池?/p>

电动势。原电池电动势主要是两个电极的电极电势的代数和,如能分别测定出两个电

极的电势,就可计算得到由它们组成的电池电动势?/p>

 

 

附【实验装置?/p>

(阅读了解)

 

 UJ25

型电位差?/p>

 

UJ25

型箱式电位差计是一种测量低

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灵敏电流计均外接,其面板图如?/p>

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所示。调节工作电流(即校准)时分别调

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是为了适应温度不同时标准电池电动势的变化而设置的,当温度不同

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实验报告

 

电动势的测定及其应用

 

一.实验目?/p>

 

1

.掌握对消法测定电动势的原理及电位差计,检流计及标准电池使用注意事项及

简单原理?/p>

 

2

.学会制备银电极,银~氯化银电极,盐桥的方法?/p>

 

3

.了解可逆电池电动势的应用?/p>

 

二.实验原理

 

原电池由正、负两极和电解质组成。电池在放电过程中,正极上发生还原反应,负极

则发生氧化反应,电池反应是电池中所有反应的总和?/p>

 

    

电池除可用作电源外,还可用它来研究构成此电池的化学反应的热力学性质,从

化学热力学得知,在恒温、恒压、可逆条件下,电池反应有以下关系?/p>

     

                              

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可求得其他热力学参数。但须注意,首先要求被测电池反应本身是可逆的,即要求?/p>

池的电极反应是可逆的,并且不存在不可逆的液接界。同时要求电池必须在可逆情?/p>

下工作,即放电和充电过程都必须在准平衡状态下进行,此时只允许有无限小的电?/p>

通过电池。因此,在用电化学方法研究化学反应的热力学性质时,所设计的电池应?/p>

量避免出现液接界,在精确度要求不高的测量中,常用“盐桥”来减小液接界电势?/p>

 

    

为了使电池反应在接近热力学可逆条件下进行,一般均采用电位差计测量电池?/p>

电动势。原电池电动势主要是两个电极的电极电势的代数和,如能分别测定出两个电

极的电势,就可计算得到由它们组成的电池电动势?/p>

 

 

附【实验装置?/p>

(阅读了解)

 

 UJ25

型电位差?/p>

 

UJ25

型箱式电位差计是一种测量低

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5

外接工作电源,标准电池和

灵敏电流计均外接,其面板图如?/p>

5.8.2

所示。调节工作电流(即校准)时分别调

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1

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是为了适应温度不同时标准电池电动势的变化而设置的,当温度不同

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电动势的测定及应用[实验报告] - 百度文库
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实验报告

 

电动势的测定及其应用

 

一.实验目?/p>

 

1

.掌握对消法测定电动势的原理及电位差计,检流计及标准电池使用注意事项及

简单原理?/p>

 

2

.学会制备银电极,银~氯化银电极,盐桥的方法?/p>

 

3

.了解可逆电池电动势的应用?/p>

 

二.实验原理

 

原电池由正、负两极和电解质组成。电池在放电过程中,正极上发生还原反应,负极

则发生氧化反应,电池反应是电池中所有反应的总和?/p>

 

    

电池除可用作电源外,还可用它来研究构成此电池的化学反应的热力学性质,从

化学热力学得知,在恒温、恒压、可逆条件下,电池反应有以下关系?/p>

     

                              

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式中?/p>

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是电池反应的吉布斯自由能增量?/p>

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为电极反应中电子得失数;

F

为法拉第?/p>

数;

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为电池的电动势。从式中可知,测得电池的电动?/p>

E

后,便可求得?/p>

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,进而又

可求得其他热力学参数。但须注意,首先要求被测电池反应本身是可逆的,即要求?/p>

池的电极反应是可逆的,并且不存在不可逆的液接界。同时要求电池必须在可逆情?/p>

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通过电池。因此,在用电化学方法研究化学反应的热力学性质时,所设计的电池应?/p>

量避免出现液接界,在精确度要求不高的测量中,常用“盐桥”来减小液接界电势?/p>

 

    

为了使电池反应在接近热力学可逆条件下进行,一般均采用电位差计测量电池?/p>

电动势。原电池电动势主要是两个电极的电极电势的代数和,如能分别测定出两个电

极的电势,就可计算得到由它们组成的电池电动势?/p>

 

 

附【实验装置?/p>

(阅读了解)

 

 UJ25

型电位差?/p>

 

UJ25

型箱式电位差计是一种测量低

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6

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.

5

外接工作电源,标准电池和

灵敏电流计均外接,其面板图如?/p>

5.8.2

所示。调节工作电流(即校准)时分别调

?/p>

1

p

R

(粗调)

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R

(中调)?/p>

3

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R

(细

调)三个电阻转盘,以保证迅速准确地?

节工作电流?/p>

n

R

是为了适应温度不同时标准电池电动势的变化而设置的,当温度不同

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5.8.2 UJ31

型电位差计面板图

 

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标准

检流计

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