Физическая химия. Часть 4. Электрохимия. Зенин Г.С - 36 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Электрохимия
36
Металлические электроды первого рода имеют большое практическое зна-
чение и они легче реализуются, чем металлоидные. В последнем случае для
измерения величины потенциала в систему металлоидионы металлоида
приходится, как правило, вводить металлический проводник из индифферент-
ного металла.
Газовые электроды
, выделены в особую группу электродов, которые
представляет собой полуэлемент, состоящие из металлического проводника
(обычно платинового), контактирующего одновременно с соответствующим
газом и с раствором, содержащим ионы этого газа. Газовый электрод невоз-
можен без участия металлического проводника, так же как любой электрод
немыслим без проводника с электронной проводимостью. Потенциал металла
в газовом
электроде не должен зависеть от активности других ионов, присут-
ствующих в растворе, в частности, от активности собственных металлических
ионов. Металл газового электрода должен быть инертным по отношению к
другим возможным реакциям и поэтому чаще всего используют платину или
углерод. Газовые электроды очень чувствительны к изменению состояния по-
верхности платины, в
частности, к отравлению ее каталитическими ядами.
Кроме того, при работе с газовыми электродами необходимо поддерживать
постоянным парциальное давление газа, так как потенциал газового электрода
зависит и от него.
Электроды второго рода
представляют собой полуэлементы, состоящие
из металла, покрытого слоем его труднорастворимого соединения (соли, окси-
да или гидрооксида) и погруженного в раствор, содержащий тот же анион, что
и труднорастворимое соединение электродного металла.
Например, в хлорсеребряном электроде протекают реакции, в которых
участвуют и ионы серебра, и ионы хлора:
0
0
AgCl Ag Cl
Ag Ag
AgCl Ag Cl
e
e
+−
+
+
+
+=
+= +
Равновесный потенциал хлорсеребряного электрода будет: