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【毎日一問】1.12 双電層とは何か(返信+3ポイント、正解するとさらに+3~8ポイント)

2016-01-12View Original

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問題内容 簡答:二重層とは何か?金属を電解質溶液に浸すと、その表面の原子が溶液中の極性を持つ水分子や電解質イオンと相互作用し、界面の金属側と溶液側にそれぞれ逆符号の電荷を持つ構造が形成される。 質問への回答に関する要件・ヒント
要件:真剣に答えてください。
ヒント:百度は使わないでください。
注意:24時間後にこの投稿は閉鎖され、最良の回答(最も役立つ回答)が発表され、正解とその説明も公開されます。 その他:【機械大区】版主&技術員募集、応募・推薦歓迎【長期有効】【興味がある人はぜひ!】】(←クリックすると進む) 【機械大区】冬季対策としての装置の凍結防止に関する情報共有 【機械大区】重要な知識の集約募集【メーカーのスポンサー募集】(長期活動)【優れた情報を推薦すれば賞品がもらえる!機械大区の「活発なユーザー」と「週間最優秀者」の選出が始まりました。財産、金属、腐食、大区、機械
Reply #22016-01-12
静電気の作用により、電極相が持つ電荷は電極表面に集中し、一方、溶液中の反対符号の電荷を持つイオンは、電極表面の電荷に引き寄せられることで、電極表面のすぐ近くに配列する傾向がある;一方、イオンの熱運動により、電極表面付近に集中していたイオンは電極から離れる方向に散乱していく。静電気的な引力と熱運動による散乱が均衡すると、電極と溶液の界面に二重層が形成される。
Reply #32016-01-12
異なる2つの物相が接触すると、電荷の分離によって両相間に電位が生じる。両相にはそれぞれ過剰な電荷があり、その量は等しく、符号は反対であるため、相同士が引き合い二重層を形成する。微粒子の内部を微粒子核と呼び、一般的に負電荷を帯びて負イオン層(すなわち電位決定イオン層)を形成する。その外部では電気的な引力によって正イオン層(反イオン層は不活性イオン層と拡散層を含む)が形成され、これらを合わせて二重電層と呼ぶ。第一層は表面に特異的に吸着したイオンであり、第二層は静電気力によって維持される拡散層である。
Reply #42016-01-12
二重層とは何か?異なる2つの物相が接触すると、電荷の分離によって両相の間に電位が生じる。両相にはそれぞれ過剰な電荷があり、その量は等しく、符号は反対であるため、相同士が引き合い二重層を形成する。
Reply #52016-01-12
静電気の作用により、電極相が持つ電荷は電極表面に集中し、一方、溶液中の反対符号の電荷を持つイオンは、電極表面の電荷に引き寄せられることで、電極表面のすぐ近くに配列する傾向がある;一方、イオンの熱運動により、電極表面付近に集中していたイオンは電極から離れる方向に散乱していく。静電気的な引力と熱運動による散乱が均衡すると、電極と溶液の界面に二重層が形成される。
Reply #62016-01-12
二重層とは何か?異なる2つの物相が接触すると、電荷の分離によって両相の間に電位が生じる。両相にはそれぞれ過剰な電荷があり、その量は等しく、符号は反対であるため、相同士が引き合い二重層を形成する。
Reply #72016-01-12
2つの異なる物相が接触すると、電荷の分離によって両相間に電位が生じます。両相にはそれぞれ過剰な電荷があり、その量は等しく、符号は反対であるため、相同士が引き合い二重層を形成する。
Reply #82016-01-12
異なる2つの物相が接触すると、電荷の分離によって両相間に電位が生じる。両相にはそれぞれ過剰な電荷があり、その量は等しく、符号は反対であるため、相同士が引き合い二重層を形成する。
Reply #92016-01-12
二重層とは何か?異なる2つの物相が接触すると、電荷の分離によって両相の間に電位が生じる。両相にはそれぞれ過剰な電荷があり、その量は等しく、符号は反対であるため、相同士が引き合い二重層を形成する。
Reply #102016-01-12
コピーは以下の通りです:金属が電解質溶液に浸されると、その表面の原子が溶液中の極性を持つ水分子や電解質イオンと相互作用し、界面の金属側と溶液側にそれぞれ逆符号の電荷を持つ構造が形成されます。
Reply #112016-01-12
電極の金属-電解質の二相界面には電位が存在し、同様に電気二重層が形成される。その全厚さは通常約0.2~20ナノメートルである。電極の金属相は良導体であり、過剰な電荷は表面に集中する;電解質の抵抗が大きいため、過剰電荷は相界面に部分的にのみ密着し、これをコンパクト二重層と呼ぶ;残りの部分は分散状態にあり、これを分散二重層(diffuse double layer)と呼ぶ;「拡散層」と誤訳されている)。電極反応の核心的なステップである遷移過程(すなわち活性化過程)はすべて密着層内で行われ、電極反応に影響を与える吸着過程も二重層内で起こるため、二重層構造の研究は電気化学の理論および実用化の両面において重要な意味を持つ。

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