Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаба 3(3 Кр вопрос краткий).doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
15.06.2014
Размер:
121.34 Кб
Скачать

3.2. Электролиз хлорида натрия.

3.2.1. Ход и данные опыта.

Наполнили электролизер 0,5 М раствором NaCl (рH=7). Соединили графитовые электроды с источником постоянного тока: катод к минусу (), анод к плюсу (+) и пропустили ток напряжением 20 В в течение 2 мин. На обоих катодах выделился газ. В катодное пространство добавили фенолфталеин, в анодное – йодокрахмальный раствор (KI + крахмал). Раствор в катодном пространстве стал малиновым, а в анодном – синим.

3.2.2. Расчет, наблюдение и анализ данных.

Схема электролиза раствора NaCl:

С | NaCl , H2O | C

катод Na+, Cl-, H2O анод

pH=7

K(-) A (+)

Na+ 2H2O + 2e = H2 + 2OH- Cl- 2Cl- - 2e = Cl2

H2O Вторичные процессы (в растворе) H2O

Na+ + OH- = NaOH

Фенолфтолеин в растворе малиновый,

значит pH > 7, следовательно выделившийся

газ – водород.

Суммарное уравнение электролиза:

2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2

Натрий является активным металлом, поэтому он не может выделиться на катоде, на катоде выделяется водород. Увеличение концентрации ионов OH- обуславливает малиновую окраску фенолфтолеина в растворе и увеличение pH раствора.

На аноде окислились ионы Cl- , т.к. при добавлении йодокрахмального раствора раствор NaCl приобретает синюю окраску (2KI + Cl2 = 2KCl + I2 , а выделившийся йод, реагируя с крахмалом, окрашивает раствор в синий цвет, что подтверждает тот факт, что в растворе находится более активный галоген, чем йод, в данном случае хлор).

3.3. Электролиз иодида калия.

3.3.1. Ход и данные опыта.

Наполнили электролизер 0,5 М раствором KI (рH=7). Соединили графитовые электроды с источником постоянного тока: катод к минусу (), анод к плюсу (+) и пропустили ток напряжением 20 В в течение 2 мин. На катоде выделился газ, а раствор в анодном пространстве окрасился в желтый цвет. В катодное пространство добавили фенолфталеин, в анодное – крахмал. Раствор в катодном пространстве стал малиновым, а в анодном – синим.

3.3.2. Расчет, наблюдение и анализ данных.

Схема электролиза раствора KI:

С | KI , H2O | C

катод K+, I-, H2O анод

pH=7

K(-) A (+)

K+ 2H2O + 2e = H2 + 2OH- I- 2I- - 2e = I2

H2O Вторичные процессы (в растворе) H2O

K+ + OH- = KOH

Фенолфтолеин в растворе малиновый,

значит pH > 7, следовательно выделившийся

газ – водород.

Суммарное уравнение электролиза:

2K I + 2H2O 2KOH + I2 + H2

Калий является активным металлом, поэтому он не может выделиться на катоде, на катоде выделяется водород. Увеличение концентрации ионов OH- обуславливает малиновую окраску фенолфтолеина в растворе и увеличение pH раствора.

На аноде окислились ионы йода, поэтому при добавлении в анодное пространство крахмала, окраска раствора стала синей.

3.4. Вывод: природу продуктов электролиза определяют активность металлов (активные металлы не восстанавливаются, вместо них восстанавливается водород; металлы средней активности восстанавливаются вместе с водородом; малоактивные металлы восстанавливаются без участия водорода) и pH раствора.

Контрольные вопросы

1. На основании указанного состава гальванических элементов а)Pt, H2 |2H+ || Cu2+ | Cu и б) Cu | Cu 2+ || Ag+ | Ag определить анод и катод, заряды на электродах. Написать схемы элементов. Вычислить для каждого элемента Е0 и Ам, G0298 протекающих в них реакций.

а) Pt, H2 |2H+ || Cu2+ | Cu

ф0H2|2H+ = 0 B ф0Cu|Cu2+ = 0,337 B

Т.к. ф0H2|2H+ < ф0Cu|Cu2+ , то водород будет анодом с отрицательным зарядом, а медь – катодом с положительным зарядом.

А (-) Pt, H2 | 2H+ || Cu2+ | Cu (+) K

A: H2 – 2e 2H+

K: Cu2+ + 2e Cu

H2 + Cu2+ 2H+ + Cu - токообразующая реакция

Е0 = ф0К – ф0А = 0,337 В – 0 В = 0,337 В

АМ = nFE0 = 2 ∙ 96500 ∙ 0,337 Дж = 65041 Дж

G0298 = -АМ = -65041 Дж

б) Cu | Cu 2+ || Ag+ | Ag

ф0Cu|Cu2+ = 0,337 B ф0Ag|Ag+ = 0,799 B

Т.к. ф0Cu|Cu2+ < ф0Ag|Ag+ , то медь будет анодом с отрицательным зарядом, а серебро – катодом с положительным зарядом.

А (-) Cu | Cu 2+ || Ag+ | Ag (+) К

А: Cu – 2e Cu2+

K: 2Ag+ + 2e 2Ag

Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag - токообразующая реакция.

Е0 = ф0К – ф0А = 0,799 B – 0,337 B = 0,462 B

АМ = nFE0 = 2 ∙ 96500 ∙ 0,462 Дж = 89166 Дж

G0298 = -АМ = -89166 Дж

2. C1)Ag+= 10–1моль/л, С2)Ag+= 10–4моль/л

A (-) Ag | Ag+ || Ag+ | Ag (+) K

A: Ag – e Ag+

K: Ag+ + e Ag

Электрод с меньшей концентрацией ионов – анод, с большей – катод.

E = 0,059/n ∙ lg(C1)Ag+ / С2)Ag+) = 0,059 ∙ 3 B = 0,177 B

G = -nFE = -96500 ∙ 0,177 Дж = -17080 Дж

Для получения наибольшей ЭДС со стандартным водородным электродом нужно взять электрод с большей концентрацией ионов.

A (-) H2 | 2H+ || Ag+ | Ag (+) K

A: H2 – 2e 2H+

K: Ag+ + e Ag

E = фК – фA = ф0Ag|Ag+ + 0,059/n ∙ lgCAg+ - фH2|2H+ = 0,799 B – 0,059/2 ∙ 3 – 0 B = 0,7105 B

3. 1 М раствора МgCl2 ,V(H2) = 22,4 л, BT = 80 % , m(Cl2) - ? , Q - ?

Схема электролиза раствора MgCl:

С | MgCl , H2O | C

катод Mg+, Cl-, H2O анод

pH=7

K(-) A (+)

Mg+ 2H2O + 2e = H2 + 2OH- Cl- 2Cl- - 2e = Cl2

H2O Вторичные процессы (в растворе) H2O

Mg+ + OH- = MgOH

Суммарное уравнение электролиза:

2MgCl + 2H2O 2MgOH + H2 + Cl2

V(H2) = kQ = A(H)Q/nF

Q = VnF/A(H)

Q = (22,4 ∙ 10-3 ∙ 1 ∙ 96500)/1Кл = 2162 Кл

m(Cl­2) = kQ = A(Cl)Q/nF = 35,5 ∙ 2162 / 1 / 96500 кг = 0,8 кг

BT = (Qтеор / Qпракт) ∙ 100%

Qпракт = (Qтеор ∙ 100%) / BT

Qпракт = (2162 Кл ∙ 100%) / 80% = 2703 Кл

4. Ѵ(Ni) = 1 моль, Q - ?

m = kQ = AQ / nF

m = ѴM

M(Ni) = A(Ni)

ѴM = AQ / nF

Q = Ѵ(Ni)nF = 1 моль ∙ 2 ∙ 96500 Кл = 193 кКл