内容简介
第一篇 电化学反应理论
第一章 电化学反应热力学
1.1 电动势和理论分解电压
1.1.1 实例1:盐酸的生成与电解
1.1.2 实例2:水的电解
1.2 平衡电位
1.2.1 实例1:盐酸电解时的阳极反应和阴极反应
1.2.2 实例2:氢电极反应和氧电极反应
1.2.3 实例3:氯电极反应
1.2.4 实例4:钠汞齐电极反应
1.2.5 实例5:由汞化合物所构成的固相电极反应系统
1.2.6 实例6:铁-水体系的波尔贝克斯(Pourbaix)图
参考文献
第二章 电化学反应动力学
2.1 电化学反应速度
2.2.1 实例1:氢电极反应
2.2 化学反应过程迟缓的电极反应
2.2.2 实例2:氧电极反应
2.2.3 实例3:氧电极反应
2.2.4 实例4:铁电极反应
2.3 传质过程迟缓的电极反应
2.3.1 实例1:铜电极反应
2.3.2 实例2:氧阴极反应
2.3.3 实例3:Fe2+/Fe3+电极反应
2.3.4 实例4:钠汞齐电极反应
2.4 较复杂的电极反应的处理方法
2.4.1 化学反应过程和传质过程同样迟缓的情况
2.4.2 传质过程迟缓时的因次分析
参考文献
第三章 电解槽的电压平衡和能量平衡
3.1 电解质溶液的电导率
3.1.1 电导率、克分子电导率及当量电导率
3.1.2 实例1:KCl水溶液的电导率
3.1.3 实例2:HCl-CuCl2混合溶液的电导率
3.1.4 含有气泡的电解液的电导率
3.2 电流效率和能量效率
3.2.1 电流效率
3.2.2 能量效率
3.3 电压平衡
3.3.1 实例1:食盐电解——水银法和隔膜法的比较
3.3.2 实例2:铜的电解精炼及电解制取
3.3.3 实例3:盐酸电解中氧电极的应用
参考文献
第二篇 电化学工业梗概
第四章 水电解工业
4.1 水电解槽
4.2 重水的制造
4.8 水电解的展望
参考文献
5.1 盐酸电解的流程
第五章 盐酸电解工业
5.2 盐酸电解槽
5.3 从盐酸回收氯
参考文献
第六章 水银法食盐电解工业
6.1 流程
6.2 电解槽(汞齐化槽)
6.3 解汞
6.4 杂质的影响及盐水精制的必要性
参考文献
第七章 隔膜法食盐电解工业
7.1 流程
7.2 隔膜法电解槽
7.3 离子交换膜电解
7.4 水银法与隔膜法的比较
参考文献
8.1 熔盐电解的背景
第八章 熔盐电解与电热化学
8.2 电解制铝
8.2.1 用拜耳法制氧化铝
8.2.2 用霍尔-赫罗尔特法制铝
8.2.3 高纯度铝的制造——电解精制
8.3 电解制镁
8.4 电解制钠
8.5 碳化钙的制造
参考文献
第九章 金属精炼及金属电析
9.1 铜的电解精炼
9.1.1 铜的电解精制
9.1.2 铜的电解制取
9.2 贱金属的电析
9.3 高纯度锌的电解制造
9.4 金属电析时晶体的成长过程和形态
参考文献
第十章 电池
10.1 勒克兰舍(Leclanche)电池
10.2 铅蓄电池
10.3 碱性蓄电池
10.4 燃料电池及其在化学反应操作中的应用
参考文献
第三篇 电化学反应操作设计
第十一章 电解槽工程学的意义
11.1 电化学及电化学技术
11.2 电化学反应操作的特点
参考文献
第十二章 电解槽的结构
12.1 电解槽的结构与形式
12.1.1 实例:食盐电解槽的结构
12.1.2 单极式电解槽与复极式电解槽
12.1.3 几种有意义的电解槽结构
12.2 隔膜
12.2.1 液体界面的电化学系统——溶液间的电动势
12.2.2 通过隔膜的传质
12.3 阳极材料
12.4 阴极材料
参考文献
第十三章 电流分布与电位分布
13.1 一次电流分布
13.1.1 实例1:槽侧壁对电解槽电流分布的影响
13.1.2 实例2:槽后壁对电解槽电流分布的影响
13.1.3 实例3:电解槽槽壁效应对电极顶端附近电场的特殊影响
13.1.4 实例4:并联电极
13.2 有电阻的电极
13.3 二次电流分布
参考文献
第十四章 电解槽的最优设计
14.1 电解槽的规模与最优电流密度
14.1.1 电解槽的规模与槽数
14.1.2 最优电流密度
14.1.3 备用设备的最优化
14.2 电化学工业中的能源节约
14.3 电子计算机的应用
参考文献
第十五章 电化学反应操作的可能性
15.1 两、三个有意义的反应操作
15.1.1 实例1:氯酸盐的电解制造
15.1.2 有机化合物的电解制造
15.1.3 实例2:己二腈的电解制造
15.2 电化学工业中的安全问题及环境保护
15.2.1 电解厂的安全问题
15.2.2 实例:食盐电解工业的环境保护措施
15.3 电化学反应操作的可能性(结束语)
参考文献