电位法和永停滴定法(PPT课件讲稿)Potentiometric titration and dead-stop titration

中药专业 电位和永诗清完渗 otentiemetrie titration and 执教:梁琨
中药专业 电位法和永停滴定法 Potentiometric titration and dead-stop titration 执教:梁琨

重点、要点 、电位法常用指示电极和参比电极的结构、 电极反应、 2、测定溶液pH的电极、测量方法和原理 4、电位滴定法的基本原理 4、永停滴定法的基本原理
重点、要点 1、电位法常用指示电极和参比电极的结构、 电极反应、 2、测定溶液pH的电极、测量方法和原理 4、电位滴定法的基本原理 4、永停滴定法的基本原理

电化学分析概述 电化学分析:根据被测溶液所呈现 的电化学性质及其变化而建立的 分析方法
电化学分析概述 电化学分析:根据被测溶液所呈现 的电化学性质 及其变化而建立的 分析方法

电化学分析分类 根据所测电池的电物理量性质不同分为 (1)电导分析法:直接电导法、电导滴定法 (2)电解分析法:库仑法、电重量法、库仑滴定法 (3)电位分析法:直接电位法、电位滴定法 4)伏安分析法:极谱分析法、溶出法、电流滴定 法(含永停滴定法)
电化学分析分类 根据所测电池的电物理量性质不同分为 (1)电导分析法:直接电导法、电导滴定法 (2)电解分析法:库仑法、电重量法、库仑滴定法 (3)电位分析法:直接电位法、电位滴定法 (4)伏安分析法:极谱分析法、溶出法、电流滴定 法(含永停滴定法)

电位法基本原理 利用电极电位与化学电池电解质溶液中 某种组分浓度的对应关系而实现定量测 量的电化学分析法
电位法基本原理 利用电极电位与化学电池电解质溶液中 某种组分浓度的对应关系而实现定量测 量的电化学分析法

电位法特点 (1)准确度高,重现性和稳定性好 (2)灵敏度高,10410%molL 1040~10-12mo/L(极谱,伏安) (3)选择性好(排除干扰) (4)应用广泛(常量、微量和痕量分析) (5)仪器设备简单,易于实现自动化
(1)准确度高,重现性和稳定性好 (2)灵敏度高,10-4~10-8mol/L 10-10 ~10-12 mol/L(极谱,伏安) (3)选择性好(排除干扰) (4)应用广泛(常量、微量和痕量分析) (5)仪器设备简单,易于实现自动化 电位法特点

几个概念 1.相界电位:两介不同物相接触的界面上的电位差 2.液接电位:两个组成或浓度不同的电解质溶液相 接触的界面间所存在的微小电位差,称~,用E:表示。 3.金属的电极电位:金属电极插入含该金属的电解 质溶液中产生的金属与溶液的相界电位,称~。 Zn→Zn2+双电层→动态平衡→→稳定的电位差
几个概念 1.相界电位:两个不同物相接触的界面上的电位差 2.液接电位:两个组成或浓度不同的电解质溶液相 接触的界面间所存在的微小电位差,称~,用Ej 表示。 3.金属的电极电位:金属电极插入含该金属的电解 质溶液中产生的金属与溶液的相界电位,称~。 Zn → Zn2+ 双电层 动态平衡 稳定的电位差

盐桥的组成和条件 Q 作为盐桥的条件: KCl盐桥 Zn cu1、正负离子扩散速 度大致相等; 2、浓溶液与电解质 溶液接触时,以盐桥 ZnSO4 CuSO4 中正负离子扩散为主; 图101铜锌原电池示意图 3、不与组成电池的 溶液发生反应
盐桥的组成和条件 作为盐桥的条件: 1、正负离子扩散速 度大致相等; 2、浓溶液与电解质 溶液接触时,以盐桥 中正负离子扩散为主; 3、不与组成电池的 溶液发生反应

化学电池 原电池:将化学能转化为电能的装置(自 发进行) 应用:直接电位法,电位滴定法 2.电解池:将电能转化为化学能的装置(非 自发进行) 应用:永停滴定法
化学电池 1.原电池:将化学能转化为电能的装置(自 发进行) 应用:直接电位法,电位滴定法 2.电解池:将电能转化为化学能的装置(非 自发进行) 应用:永停滴定法

电池表示形式 1)溶液注明活度 2)用|表示电池组成的每个接界面 3)用表示盐桥,表明具有两个接界面 4)发生氧化反应的一极写在左 发生还原反应的一极写在右
电池表示形式 1)溶液注明活度 2)用︱表示电池组成的每个接界面 3)用 表示盐桥,表明具有两个接界面 4)发生氧化反应的一极写在左 发生还原反应的一极写在右
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