可逆電池是指熱力學(xué)可逆電池,即不僅要求電池充、放電時,電極反應(yīng),電池反應(yīng)完全可逆,而且要求充、放電過程是在無限慢的準(zhǔn)靜態(tài)過程中進(jìn)行。這樣就能保證電池放電之后,再充電時,能完全按照放電的相反途徑返回原狀。當(dāng)電池通過這一可逆方式充電恢復(fù)原來初始狀態(tài)后,在環(huán)境中不會留下任何痕跡,包括物質(zhì)和能量。
可逆電池包括三個方面:
1、化學(xué)可逆性,即物質(zhì)可逆性,要求兩個電極在充電時的電極反應(yīng)必須是放電時的逆反應(yīng)。
2、.熱力學(xué)可逆性,即能量可逆,充電時吸收的能量等于放電時的能量,因此,電池必須在I無限小的狀態(tài)工作,不具化學(xué)可逆性的電池不可能具有熱力學(xué)可逆性。
3、實際可逆性,既無擴散現(xiàn)象,例如鹽橋的使用,為了消除離子擴散。
對于可逆電池的電位,一個電極溶液界面發(fā)生兩個或兩個以上的電極反應(yīng)時,平衡電位較正電極將發(fā)生還原反應(yīng),平衡電位較負(fù)電極將發(fā)生氧化反應(yīng),兩電極構(gòu)成短路原電池。界面上電荷交換速度相等,而物質(zhì)交換不平衡時建立的電極電位稱為穩(wěn)定電位,可逆電池的穩(wěn)定電位即為可逆電池電位。
要測定金屬/溶液體系的穩(wěn)定電位,當(dāng)然不能破壞已經(jīng)建立的所有共軛反應(yīng)交換電流總和為零的穩(wěn)定狀態(tài),也就是不能有正或負(fù)的外加電流通過體系。但是,要進(jìn)行測定,就必定要用測量裝置將試樣(金屬/溶液)與參比電極接通。 因此,為了使兩個有電勢差的電極接通而無電流通過,必須用高阻抗的電位測量器或者采用對消法。后者是在試樣與參比電極之間串聯(lián)一個可變電壓和檢流計,當(dāng)改變電壓(為使讀數(shù)精確,通常使用電位差計)使檢流計指示電流為零,該電壓值即等于欲測的穩(wěn)定電位,但符號相反。用對消法或高阻抗靜電計直接測量,都屬于無外加電流的靜止法。因而,有些文獻(xiàn)把用這種方法測得的穩(wěn)定電位稱為靜止電位或自然電位、開路電位等,它們的物理概念是一致的。
由于金屬浸入溶液后,需要經(jīng)過一段時間才能達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),有時經(jīng)過幾小時后仍不能達(dá)到真正穩(wěn)定,因此用這種靜止法所測得的ER只是近似值。此外,如果試樣在電解過程中發(fā)生陽極鈍化,則穩(wěn)定電位就不能再用作判斷電解相分離的依據(jù),必須用過鈍化電位Eop來判斷,而Eop更是無法用靜止法測得。因此,穩(wěn)定電位或過鈍化電位的測定,常常采用外加電流的動態(tài)法,即通過測定極化曲線求得電流為零的電位,再根據(jù)其所處電位區(qū)域確定其為ER或Eop。然而“電流為零”在實際測量中是難于判定的,于是人為地規(guī)定當(dāng)試樣開始產(chǎn)生電流密度為某一很小值的電解電流時,所對應(yīng)的電位為分解電位 。
就金屬(相)本身來講,當(dāng)它不與溶液接觸,不建立雙電層,由就無所謂穩(wěn)定電位,但標(biāo)志金屬(相)穩(wěn)定性的其他物理量常常與該金屬/溶液體系的穩(wěn)定電位具有相應(yīng)的關(guān)系。
合金基體或金屬間相是合金元素互相固溶, 以金屬鍵方式結(jié)合而成的晶體,其所有原子都處在晶格結(jié)點位置上。 各鄰近原子的核外電子軌道按相同能級者相互交疊,處在一定能級以上的軌道,由于交疊程度很大,其上的電子不再為每個原子或它周圍原子所占有,而可以在整個晶體內(nèi)運動,即為所有原子所共有,故稱為共有化電子或自由電子。 這正是這類物質(zhì)具有良好導(dǎo)電性的原因。當(dāng)外電場迫使部分自由電子脫離晶體,晶體中正電荷過剩,必然迫使其外層的正離子也發(fā)生電離。使自由電子遷至真空的能量稱為脫出功。如果金屬A的脫出功小于金屬B的,則A比B更容易失去其自由電子。顯然,當(dāng)它們分別浸入同樣的溶液且不發(fā)生鈍化等特殊情況,金屬A應(yīng)比B容易電離,即A的穩(wěn)定電位會應(yīng)負(fù)于B的穩(wěn)定電位。
當(dāng)A和B組成合金或金屬間相AmBn,不難設(shè)想,AmBn晶體中自由電子所處的能級必定介于A、B中自由電子所處的能級之間,因為前者是后兩者交疊的結(jié)果。 因此,AmBn的脫出功應(yīng)介于A與B的脫出功之間,如果WA
基本電磁情況來看,一臺直流電機原則上既可工作為電動機運行,也可以作為發(fā)電機運行,只是約束的條件不同而已。在直流電機的兩電刷端上,加上直流電壓,將電能輸入電樞,機械能從電機軸上輸出,拖動生產(chǎn)機械,將電能...
可逆接觸器可逆型接觸器是一種用于控制較大功率電機正、反轉(zhuǎn)的機械可逆交流接觸器,由兩臺標(biāo)準(zhǔn)型接觸器和一個機械互鎖單元構(gòu)成,集中了交流接觸器及倒順開關(guān)的優(yōu)點,操作簡單、安全可靠、成本低,主要用于電機的正反...
1.“墨龜有那些講究?”——嚴(yán)格意義上講的墨龜,要符合以下條件:全身皮膚,包括頭部、頸部、四肢、眼珠,以及甲殼,都呈烏黑(從這個意義上講,只有皮膚和眼珠黑,而殼色不黑的公草,是不能叫做墨龜?shù)?。 &...
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可編程邏輯控制器(PLC)是當(dāng)今用于工業(yè)的主要控制裝置。采用PLC控制方案,改進(jìn)和簡化傳統(tǒng)的按鈕操作方法,實現(xiàn)了單按鈕控制可逆或不可逆電動機。
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為了進(jìn)一步提高可逆時序邏輯電路設(shè)計方法的通用性和改善可逆電路性能指標(biāo),以可逆主從D觸發(fā)器為基本單元,通過將時鐘信號及垃圾位信號級聯(lián)再利用,提出了一種可逆串行移位寄存器優(yōu)化設(shè)計方案。在此基礎(chǔ)上,通過目標(biāo)函數(shù)構(gòu)造及變換構(gòu)建帶有移位控制的單元模塊,設(shè)計了滿足串行輸入串/并行輸出功能的n位可逆雙向移位寄存器。設(shè)計結(jié)果表明,采用方法所設(shè)計的可逆移位寄存器具有較優(yōu)的性能指標(biāo),且對于雙向移位寄存器綜合具有較好的通用性。
電池可分為可逆電池和不可逆電池兩種??赡骐姵貪M足以下要求:
(1)在電池構(gòu)造方面,構(gòu)成電池的兩極必須是可逆的,即有相反方向的電流通過電極時所進(jìn)行的電極反應(yīng)必須恰好相反。
(2)在工作條件方面,電池?zé)o論是放電或充電時,都要在電流極微小的條件下進(jìn)行即同一電勢下進(jìn)行 。2100433B
電極-電解質(zhì)系統(tǒng)可分為可逆電池和不可逆電池兩種??赡骐姵叵到y(tǒng)滿足以下要求:
(1)在電池構(gòu)造方面,構(gòu)成電池的兩極必須是可逆的,即有相反方向的電流通過電極時所進(jìn)行的電極反應(yīng)必須恰好相反。
(2)在工作條件方面,電池?zé)o論是放電或充電時,都要在電流極微小的條件下進(jìn)行即同一電勢下進(jìn)行 。2100433B
當(dāng)組成不同或濃度不同的兩種電解質(zhì)溶液接觸形成界面時,在界面兩側(cè)產(chǎn)生的電位差稱為液體接界電位,簡稱液接電位,記為Ej。離子在溶液中擴散速率不同是產(chǎn)生液接電位的主要原因。根據(jù)實際測量,0.1mol/L HCL(Ⅰ)與0.01mol/L HCL(Ⅱ)接觸時,如圖1(a)Ej大約為40mV。由于Ej很難準(zhǔn)確測量,而進(jìn)行電位法測量的電化學(xué)電池多為有液接的電池,因此必須設(shè)法消除或減小Ej的影響。一般通用的做法是在兩個電極溶液之間設(shè)置鹽橋,內(nèi)充高濃度KCL(或其他合適的電解質(zhì))溶液。由于K 和Cl-的擴散速率很接近,所以當(dāng)鹽橋與不太濃的電解質(zhì)溶液接觸時,占壓倒優(yōu)勢的擴散將是Ⅲ相中K 和Cl-幾乎同時進(jìn)入Ⅰ相和Ⅱ相,如圖1(b),由此使Ej變得很?。?~2mV),一般可以忽略不計。
在電位法中,鹽橋具有以下作用:將正負(fù)兩極電解質(zhì)溶液分開,避免其互相混合;溝通內(nèi)電路;消除或減小液體接界電位;保護(hù)參比電極內(nèi)充液不受試液沾污,以使電極電位恒定。作為鹽橋的一般條件是:①鹽橋中正負(fù)離子擴散速度大致相等;②濃溶液與電解質(zhì)溶液接觸時,以鹽橋中正負(fù)離子擴散為主;③不與組成電池的溶液發(fā)生反應(yīng),如溶液中有Ag ,則不可用KCL作鹽橋(可選用KNO3)。