判断氧化还原反应的平衡常数与什么有关限度的常数是什么?

第一章 原子结构与元素周期性

自然界物质种类繁多,性质千差万别,不同物质之所以表现不同的性质,其根本原因在于物质内部结构的不同,特别是原子结构。物质在化学变化过程中,原子核并没有发生变化,发生变化的只是核外电子的运动状态。因此,本章将重点介绍核外电子运动的特征、核外电子的运动状态、核外电子的排布规律,以及反映元素原子结构内在联系的元素周期表与元素周期律。

—《基础化学(1)》第十章攻略—

通过电化学原理了解新能源的研究与进展,了解科学与技术进步的相互促进作用;

废弃电池处理,增强环保意识,培养社会责任感;

金属的腐蚀,了解国家的需求,培养专业认同感。

氧化还原反应是一类很常见又极为重要的化学反应,例如:

(试判断上述反应各元素化合价及氧化数的变化和电子转移的情况?)

总的来说,氧化还原反应可以用下图表示:

以上是中学阶段对氧化还原反应的讨论,而本章将从电化学角度对氧化还原反应做更深入的探讨。理论上每一个氧化还原反应都可以做成一个原电池,使氧化还原反应的电子转移变为电子定向移动。从电化学角度出发,能准确比较出各物质之间,以及各物质不同状态下的氧化还原性强弱,定量地判断氧化还原反应进行的可能性与程度,计算原电池的电压等等。

氧化还原反应的基本概念,能配平氧化还原反应方程式

②能用能斯特方程式进行有关计算

③能运用电极电势判断氧化剂和还原剂的相对强弱、判断氧化还原反应的方向和进行的限度

④原电池电动势与反应的吉布斯函数变及平衡常数的关系

⑤元素标准电极电势图和电势φ- pH图及它们的应用

⑥判断简单盐类水溶液的电解产物

化合价与氧化数、原电池

(一)氧化还原方程式的配平——离子-电子法

(三)元素标准电极电势图

(六)分解电压和超电势

《电化学》(原著第二版)

《电化学》全面而深入地介绍了电化学的各种研究方法,包括传统的电化学技术以及现代的光学、谱学、质谱和扫描探测技术。

贯穿《电化学》的中心思想是突出电化学在当代工业中的应用,除了介绍物理化学的基本概念外,还对其在不同科研领域进行了延伸和拓展,例如半导体、生物电化学、电催化、新溶剂和新材料、新的理论研究方法以及电化学振荡体系等等。理论性强,是电化学领域的经典教科书之一。

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A.氧化还原反应的方向

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