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《电化学工程》
一、考试范围:
1、了解电化学基础知识,掌握电解质溶液相关物理量概念及计算公式,包括电导、离子淌度、离子迁移数、活度及活度系数等。
2、掌握电化学热力学相关概念及计算公式,相间电位和电极电位的概念;三种电化学体系的区分;可逆电池电动势的计算;电极可逆性的判断;电动势法计算反应平衡常数、热力学函数以及溶解度等参数;熟练运用标准电化序判断电极反应。
3、电极/溶液界面的结构与性质,理想极化电极的概念;掌握电毛细曲线测定方法及微分方程;计算离子表面剩余量;双电层微分电容的测量及曲线;绘制双电层的结构模型及电位分布图;零电荷电位概念及应用;掌握离子吸附规律及特性吸附。
4、电化学过程相关概念;电化学极化分类及其产生原因;极化曲线绘制及测量;原电池和电解池极化图分析;电化学反应历程和速度控制步骤分析;准平衡态的概念。
5、液相传质步骤动力学分析;掌握三种传质方式及其相互影响;理想和真实条件下的稳态扩散过程;电迁移对稳态扩散过程的影响;熟悉旋转圆盘电极;掌握浓差极化的规律及判别方法。
6、电子转移步骤动力学相关参数及计算;电极电位对电子转移步骤活化能及反应速度的影响;电子转移步骤的基本动力学参数计算,包括交换电流密度、电极反应速度常数;Tafel公式分析及运用;稳态电化学极化规律及巴特勒-伏尔摩(B-V)方程的运用;高/低过电位下的极化规律;运用稳态极化曲线法测量基本动力学参数。
7、基本暂态测量方法与极谱法;电势阶跃法的原理及参数意义;电流阶跃法曲线分析及测量;循环伏安曲线测量原理及曲线分析;电化学阻抗的等效电路及数据解析。
8、实际电极过程分析;氢/氧在电极的吸附、还原和氧化过程及反应机理;金属阴极/阳极过程的基本特点;金属腐蚀与防护分析。
9、化学电源和燃料电池;化学电源和燃料电池的类型;化学电池电动势、容量、自放电和电池效率的计算;化学电源反应动力学分析;一次电池和二次电池的种类和工作原理分析;燃料电池反应原理;燃料电池的效率计算;燃料电池的关键部件要求。
二、考查重点:
1、对电化学热力学基本概念、基本理论的正确理解其含义,并能使用这些热力学相关公式对电池和电解池相关参数计算。
2、能够分析不同情况下双电层结构模型及其内部电位分布情况。
3、能够分析极化后电极电势变化及产生原因,并依据电极过程有关参数探究反应速度控制步骤。
4、浓差极化判别方法及规律,如何减少电极极化损失。
5、能够分析不同过电位下电化学极化规律,并利用动力学相关公式计算电子转移的基本动力学参数。
6、气体/金属电极反应历程分析,探究影响电极反应的主要因素。
7、二次电池和燃料电池的工作原理、评价指标及影响因素。
三、是否需携带计算器(是或否):是。
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