Идеальный электрод
В электрохимии существует два типа идеальных электродов : идеальный поляризуемый электрод и идеальный неполяризуемый электрод . Проще говоря, идеальный поляризующийся электрод характеризуется разделением зарядов на границе электрод-электролит и электрически эквивалентен конденсатору, тогда как идеальный неполяризующийся электрод характеризуется отсутствием разделения зарядов и электрически эквивалентен короткому замыканию.
Идеальный поляризуемый электрод
[ редактировать ]Идеальный поляризуемый электрод (также идеально поляризуемый электрод или идеально поляризованный электрод или IPE ) — это гипотетический электрод, характеризующийся отсутствием чистого постоянного тока между двумя сторонами двойного электрического слоя , т. е. между поверхностью электрода и поверхностью электрода не существует фарадеевского тока. электролит. Любой переходный ток, который может протекать, считается нефарадеевским . [ 1 ] Причина такого поведения в том, что электродная реакция бесконечно медленная, с нулевой плотностью тока обмена и электрически ведет себя как конденсатор.
Понятие идеальной поляризуемости впервые было введено Ф. О. Кенигом в 1934 г. [ 1 ]
Идеальный неполяризующийся электрод
[ редактировать ]Идеальный неполяризующийся электрод — это гипотетический электрод, в котором может свободно проходить фарадеевский ток (без поляризации ). Его потенциал не меняется от равновесного потенциала при приложении тока. Причина такого поведения в том, что электродная реакция протекает бесконечно быстро, имеет бесконечную плотность тока обмена и ведет себя как короткое замыкание.
Реальные примеры почти идеальных электродов
[ редактировать ]Классическими примерами двух почти идеальных типов электродов, поляризуемого и неполяризуемого, являются ртутно-капельный электрод , контактирующий с бескислородным раствором KCl, и серебряно-хлоридный электрод соответственно. [ 2 ] [ 3 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Владимир Сергеевич Багоцкий, «Основы электрохимии», John Wiley & Sons, 2006, с. 178. ISBN 9780471700586
- ^ Бард, Аллен; Фолкнер, Ларри (2001). Электрохимические методы. Основы и приложения (2-е изд.). Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-04372-0 .
- ^ Ньюман, Джон; Томас-Алиа, Карен Э. (2004). Электрохимические системы (3-е изд.). Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-47756-7 .