Глава III. Диффузионная кинетика. — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Глава III. Диффузионная кинетика.

2022-10-10 21
Глава III. Диффузионная кинетика. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ГЛАВА III. ДИФФУЗИОННАЯ КИНЕТИКА.

 

Процессы переноса заряда через границы раздела фаз - частный случай гетерогенных химических процессов. Как и в этом более общем случае, одной из последовательных стадий электродного процесса является поставка реагентов (отвод продуктов) к (от) поверхности реакции - электроду, на котором протекает та или другая электрохимическая реакция. В определенных условиях скорость такой поставки-отвода участников реакции может оказаться лимитирующей протекание процесса в целом. В этих случаях говорят о диффузионной кинетике гетерогенного процесса. Одним из примеров гетерогенных процессов, часто протекающих по диффузионной кинетике, является растворение твердых тел в жидкостях. Именно с этих процессов началось изучение закономерностей протекания гетерогенных процессов на границах раздела твердое тело - жидкость. Обобщая экспериментальный материал, накопленный по скоростям этих процессов, А. Н. Щукарев установил эмпирический закон растворения твердых тел:

 

q раст= kА(Cнас - C0),                                                    (II.1)

 

где q раст- количество вещества, растворяющегося в единицу времени; А - величина поверхности твердого тела; Cнас- концентрация раствора, насыщенного по растворяемому веществу; C0 - объемная концентрация по растворяющемуся веществу в данный момент времени t и k - коэффициент пропорциональности. Факт пропорциональности скорости растворения dq/dt = q раст/А разности концентраций (Cнас-C0) насыщенного и изучаемого раствора, отражаемый уравнением (II.1), можно трактовать как наличие вблизи поверхности реакции некого слоя жидкости d, в котором концентрация растворяющегося вещества меняется от предельно возможной (Cнас) у границы раздела до своего объемного значения (C0) в конце этого слоя. Существующий в этих условиях вблизи поверхности твердого тела градиент концентрации вызывает диффузию растворяющегося вещества вглубь раствора, скорость которой и определяет протекание процесса растворения в целом. Эти соображения, сформулированные еще Нернстом, позволили ему записать закон растворения (II.1) в виде

 

dq/dt = D(Cнас - C0)/ d,                                                  (II.2)

 

где D - коэффициент диффузии растворяющегося вещества. Уравнение (II.2), по сути дела, выражает основное содержание классической теории гетерогенных процессов. С соответствующими дополнениями эта теория обобщается на случай электродных процессов. Однако сама теория в форме, приданной ей Нернстом, содержит ряд упрощающих предположений, обсуждение которых целесообразно провести на основании более общих соображений о закономерностях массопереноса (диффузии) в жидких средах.

ГЛАВА III. ДИФФУЗИОННАЯ КИНЕТИКА.

 

Процессы переноса заряда через границы раздела фаз - частный случай гетерогенных химических процессов. Как и в этом более общем случае, одной из последовательных стадий электродного процесса является поставка реагентов (отвод продуктов) к (от) поверхности реакции - электроду, на котором протекает та или другая электрохимическая реакция. В определенных условиях скорость такой поставки-отвода участников реакции может оказаться лимитирующей протекание процесса в целом. В этих случаях говорят о диффузионной кинетике гетерогенного процесса. Одним из примеров гетерогенных процессов, часто протекающих по диффузионной кинетике, является растворение твердых тел в жидкостях. Именно с этих процессов началось изучение закономерностей протекания гетерогенных процессов на границах раздела твердое тело - жидкость. Обобщая экспериментальный материал, накопленный по скоростям этих процессов, А. Н. Щукарев установил эмпирический закон растворения твердых тел:

 

q раст= kА(Cнас - C0),                                                    (II.1)

 

где q раст- количество вещества, растворяющегося в единицу времени; А - величина поверхности твердого тела; Cнас- концентрация раствора, насыщенного по растворяемому веществу; C0 - объемная концентрация по растворяющемуся веществу в данный момент времени t и k - коэффициент пропорциональности. Факт пропорциональности скорости растворения dq/dt = q раст/А разности концентраций (Cнас-C0) насыщенного и изучаемого раствора, отражаемый уравнением (II.1), можно трактовать как наличие вблизи поверхности реакции некого слоя жидкости d, в котором концентрация растворяющегося вещества меняется от предельно возможной (Cнас) у границы раздела до своего объемного значения (C0) в конце этого слоя. Существующий в этих условиях вблизи поверхности твердого тела градиент концентрации вызывает диффузию растворяющегося вещества вглубь раствора, скорость которой и определяет протекание процесса растворения в целом. Эти соображения, сформулированные еще Нернстом, позволили ему записать закон растворения (II.1) в виде

 

dq/dt = D(Cнас - C0)/ d,                                                  (II.2)

 

где D - коэффициент диффузии растворяющегося вещества. Уравнение (II.2), по сути дела, выражает основное содержание классической теории гетерогенных процессов. С соответствующими дополнениями эта теория обобщается на случай электродных процессов. Однако сама теория в форме, приданной ей Нернстом, содержит ряд упрощающих предположений, обсуждение которых целесообразно провести на основании более общих соображений о закономерностях массопереноса (диффузии) в жидких средах.


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.