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电极电势的应用.ppt

1、 7. 4 电极电势的应用,判断氧化剂、还原剂的相对强弱,判断氧化还原反应进行的方向,确定氧化还原反应进行的限度,元素电势图,判断正负极和计算电动势,判断氧化剂、还原剂的相对强弱,E 小的电对对应的还原型物质还原性强;,E 大的电对对应的氧化型物质氧化性强。,氧化能力增强,还原能力增强,最强的氧化剂,最强的还原剂,代数值增强,0.5355, 1.066, 0.771,例:,电对 I2/I-, Br2/Br-, Fe3+/Fe2+,氧化能力顺序:,若有一种氧化剂,如KMnO4,反应顺序:I-Fe2+ Br- 若有一种还原剂,如Zn,反应顺序:Br2 Fe3+ I2,Br2Fe3+I2,还原能力顺

2、序:,I-Fe2+Br-,标准条件下,,最强的氧化剂: 最强的还原剂:,Br2,I-,用电极电势比较物质氧化性和还原性的注意事项:,标准条件下,直接用E 比较,非标准条件下,运用Nernst方程式计算E,再用E来比较,判断正、负级和计算电动势,E大的电对正极E小的电对负极,E = E+- E-,计算电动势,判断正、负级,例题3-4:用以下二电极组成原电池:(A) ZnZn2+(1.0mol.L-1) (B) ZnZn2+(0.001mol.L-1)判断正、负极,计算电动势。,解:,=-0.8506V,EB(Zn2+/Zn)=,y,电动势为:E=E+-E-=EA-EB=0.089V,可见:(A)

3、为正极, (B)为负极。,这种电池称为浓差电池,电动势太小,不能做电源使用。,判断氧化还原反应进行的方向,EMF =E+-E- 0 反应正向自发进行;EMF =E+-E- 0 反应逆向自发进行。,反应正向进行;,反应逆向进行。,电动势判据:,标准状态下,反应正向进行;,反应逆向进行。,任意状态下, 经验规则:,所以,该反应在标准态下不能向右进行。,方法一:,方法二:,确定氧化还原反应进行的限度,Nernst方程式为:,反应达平衡时:EMF=0,即:,试求AgCl的溶度积常数。,例:已知298K时下列电极反应的E 值:,电池反应:,元素电势图,元素电势图的表示方法,表示方法:,各物种按氧化值从高

4、到低向右排列;,各物种间用直线相连接,直线上方标明相应电对的E ,线下方为转移电子数(注意:单个元素氧化值的变化)。,1.判断歧化反应能否发生,判断歧化反应的一般规则:,2.计算电对的电极电势,(2)判断哪些物种可以歧化?,例题:已知Br的元素电势图如下,(3) Br2(l)和NaOH(aq)混合最稳定的产物是什么?写出反应方程式并求其 。,Z=4,Z=1,Z=1,Z=6,Z=5,解:(1),+5,+1,0,(2),本章小结,要点: (1)氧化还原反应的基本概念氧化值,氧化还原反应的配平(离子-电子半反应法) (2)原电池的构造和电动势 (3)电极电势(标准电极电势和Nernst方程式) (4)电极电势的应用,难点: (1)Nernst方程式 (4)电极电势的应用,第六次作业,P1177-28 7-29,

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