마인드 맵 갤러리 산화환원반응과 전극전위(1)
전극전위의 네른스트 방정식, 기전력과 전극전위의 응용, 1차전지의 열역학 등을 포함한 산화환원반응과 전극전위(1)에 대한 마인드맵입니다.
2023-11-16 16:21:12에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
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산화 환원 반응 및 전극 전위
산화 환원 반응
산화가
원자가(결합된 원자 수의 비율)와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
예를 들어 CH4와 CHCl3의 C 산화수는 각각 -4와 2이지만 원자가는 모두 4입니다.
원소 원자의 겉보기 전하
산화 환원 반 반응
반쪽반응은 같은 원소의 원자들의 서로 다른 산화수로 구성되는데, 여기서 산소는 화학수가 높은 것이 산화상태이고, 산화수가 낮은 것이 환원상태이다.
산화상태(Ox) ne -→환원상태(Red)
산화환원쌍: 산화된 상태/환원된 상태 Ox/Red
용액의 매질이나 기타 물질이 반쪽 반응에 참여할 경우에도 기록해야 합니다.
산화환원 반응 방정식의 균형 조정(이온-전자 방법)
이온 방정식을 쓰다
산화 환원 쌍을 기반으로 반쪽 반응을 작성하십시오
질량 보존과 전하 보존에 따라 반쪽 반응(특히 O 원자)의 균형을 맞춥니다.
두 개의 반쪽 반응 계수를 결정하고 반쪽 반응을 결합합니다.
단계
1차 배터리
갈바니 전지 반응: 두 개의 반쪽 반응
Re1 Ox2 == Ox1 Re2
배터리 구성
(-) Zn(s)︱ZnSO4(c1) ||CuSO4 (c2) ︱Cu(s) ( )
전극 유형
금속 - 금속이온 전극
가스 이온 전극
금속 - 금속 내화염 전극
산화환원 전극 또는 농도 전극
전극 전위 생성
금속 표면과 용액 계면 사이에 "이중 전기층"이 형성됩니다. 즉, 전극 전위차
표준전극전위 Φθ
측정하고자 하는 전극이 표준상태일 때 전극전위는 측정되나, 전극전위의 절대값은 측정할 수 없습니다.
Eθ=Φθ( ) - Φθ(-)
ΔGθ = -nFEθ
lnKθ = nFEθ/(RT)
애플리케이션
표준 전극과 일반적으로 사용되는 전극
표준수소전극 : 전극전위를 0으로 설정
칼로멜 전극: Hg2Cl2(s) 2e -== 2Hg(l) 2Cl -(aq), Φ(Hg2Cl2/Hg)=0.2412(포화)
염화은 전극: AgCl(s) e -==Ag(s) Cl-(aq), Φ(AgCl/Ag)=0.2223(1mol/L)
갈바니 전지의 열역학
△rGm과 E의 관계
△rGm=-nFE
Kθ와 Eθ의 관계
lnKθ = nFEθ/(RT) lgKθ = nEθ/0.05916 (T=298.15K일 때)
기전력과 전극전위의 응용
물질의 산화환원 특성은 전극 전위 대수 값의 상대적인 크기를 기준으로 비교할 수 있습니다. 의 힘
산화 환원 반응의 방향 결정
ΔG < 0, E > 0, 자발적(유용한 작업 출력)
ΔG = 0, E = 0, 평형
ΔG > 0, E < 0은 자발적으로 진행될 수 없습니다.
산화 환원 반응의 정도를 측정합니다.
난용성 염의 용해도 곱 찾기
전극 전위에 대한 Nernst 방정식
신맛
강수량 형성(중요하고 어려운 점)
복합체 형성
약한 전해질 생성
작성 규칙
왼쪽은 산화를 수행하는 음극이고, 오른쪽은 환원을 수행하는 양극입니다.
"|"는 위상 인터페이스를 나타내며 전위차가 있습니다.
"||"는 소금 다리를 의미하며, 이는 액체 접합 전위를 무시할 수 있을 정도로 감소시킵니다.
온도를 표시해야 하며, 그렇지 않으면 298.15K를 의미합니다. 물질의 상태를 표시해야 하고, 기체의 경우 압력을 표시해야 하며, 용액의 경우 농도를 표시해야 합니다.
가스 전극과 산화환원 전극은 전도성 불활성 전극(보통 백금 전극)으로 작성해야 하며 고체와 가스는 전극판에 가깝게 외부에 작성해야 합니다.
산화 반응 │ 환원 반응 낮은 원자가 상태 │ 높은 원자가 상태 │ 높은 원자가 상태 │ 낮은 원자가 상태