资源描述
-- 标准--标准电极电势表--
1 在酸性溶液中 (298K)
电对
方程式
Eq/V
Li(I)-(0)
Li++e-=Li
-3.0401
Cs(I)-(0)
Cs++e-=Cs
-3.026
Rb(I)-(0)
Rb++e-=Rb
-2.98
K(I)-(0)
K++e-=K
-2.931
Ba(II)-(0)
Ba2++2e-=Ba
-2.912
Sr(II)-(0)
Sr2++2e-=Sr
-2.89
Ca(II)-(0)
Ca2++2e-=Ca
-2.868
Na(I)-(0)
Na++e-=Na
-2.71
La(III)-(0)
La3++3e-=La
-2.379
Mg(II)-(0)
Mg2++2e-=Mg
-2.372
Ce(III)-(0)
Ce3++3e-=Ce
-2.336
H(0)-(-I)
H2(g)+2e-=2H-
-2.23
Al(III)-(0)
AlF63-+3e-=Al+6F-
-2.069
Th(IV)-(0)
Th4++4e-=Th
-1.899
Be(II)-(0)
Be2++2e-=Be
-1.847
U(III)-(0)
U3++3e-=U
-1.798
Hf(IV)-(0)
HfO2++2H++4e-=Hf+H2O
-1.724
Al(III)-(0)
Al3++3e-=Al
-1.662
Ti(II)-(0)
Ti2++2e-=Ti
-1.630
Zr(IV)-(0)
ZrO2+4H++4e-=Zr+2H2O
-1.553
Si(IV)-(0)
[SiF6]2-+4e-=Si+6F-
-1.24
Mn(II)-(0)
Mn2++2e-=Mn
-1.185
Cr(II)-(0)
Cr2++2e-=Cr
-0.913
Ti(III)-(II)
Ti3++e-=Ti2+
-0.9
B(III)-(0)
H3BO3+3H++3e-=B+3H2O
-0.8698
*Ti(IV)-(0)
TiO2+4H++4e-=Ti+2H2O
-0.86
Te(0)-(-II)
Te+2H++2e-=H2Te
-0.793
Zn(II)-(0)
Zn2++2e-=Zn
-0.7618
Ta(V)-(0)
Ta2O5+10H++10e-=2Ta+5H2O
-0.750
Cr(III)-(0)
Cr3++3e-=Cr
-0.744
Nb(V)-(0)
Nb2O5+l0H++10e-=2Nb+5H2O
-0.644
As(0)-(-III)
As+3H++3e-=AsH3
-0.608
U(IV)-(III)
U4++e-=U3+
-0.607
Ga(III)-(0)
Ga3++3e-=Ga
-0.549
P(I)-(0)
H3PO2+H++e-=P+2H2O
-0.508
P(III)-(I)
H3PO3+2H++2e-=H3PO2+H2O
-0.499
*C(IV)-(III)
2CO2+2H++2e-=H2C2O4
-0.49
Fe(II)-(0)
Fe2++2e-=Fe
-0.447
Cr(III)-(II)
Cr3++e-=Cr2+
-0.407
Cd(II)-(0)
Cd2++2e-=Cd
-0.4030
Se(0)-(-II)
Se+2H++2e-=H2Se(aq)
-0.399
Pb(II)-(0)
PbI2+2e-=Pb+2I-
-0.365
Eu(III)-(II)
Eu3++e-=Eu2+
-0.36
Pb(II)-(0)
PbSO4+2e-=Pb+SO42-
-0.3588
In(III)-(0)
In3++3e-=In
-0.3382
Tl(I)-(0)
Tl++e-=Tl
-0.336
Co(II)-(0)
Co2++2e-=Co
-0.28
P(V)-(III)
H3PO4+2H++2e-=H3PO3+H2O
-0.276
Pb(II)-(0)
PbCl2+2e-=Pb+2Cl-
-0.2675
Ni (II)-(0)
Ni2++2e-=Ni
-0.257
V(III)-(II)
V3++e-=V2+
-0.255
Ge(IV)-(0)
H2GeO3+4H++4e-=Ge+3H2O
-0.182
Ag(I)-(0)
AgI+e-=Ag+I-
-0.15224
Sn(II)-(0)
Sn2++2e-=Sn
-0.1375
Pb(II)-(0)
Pb2++2e-=Pb
-0.1262
*C(IV)-(II)
CO2(g)+2H++2e-=CO+H2O
-0.12
P(0)-(-III)
P(white)+3H++3e-=PH3(g)
-0.063
Hg(I)-(0)
Hg2I2+2e-=2Hg+2I-
-0.0405
Fe(III)-(0)
Fe3++3e-=Fe
-0.037
H(I)-(0)
2H++2e-=H2
0.0000
Ag(I)-(0)
AgBr+e-=Ag+Br-
0.07133
S(II.V)-(II)
S4O62-+2e-=2S2O32-
0.08
*Ti(IV)-(III)
TiO2++2H++e-=Ti3++H2O
0.1
S(0)-(-II)
S+2H++2e-=H2S(aq)
0.142
Sn(IV)-(II)
Sn4++2e-=Sn2+
0.151
Sb(III)-(0)
Sb2O3+6H++6e-=2Sb+3H2O
0.152
Cu(II)-(I)
Cu2++e-=Cu+
0.153
Bi(III)-(0)
BiOCl+2H++3e-=Bi+Cl-+H2O
0.1583
S(VI)-(IV)
SO42-+4H++2e-=H2SO3+H2O
0.172
Sb(III)-(0)
SbO++2H++3e-=Sb+H2O
0.212
Ag(I)-(0)
AgCl+e-=Ag+Cl-
0.22233
As(III)-(0)
HAsO2+3H++3e-=As+2H2O
0.248
Hg(I)-(0)
Hg2Cl2+2e-=2Hg+2Cl-(饱和KCl)
0.26808
Bi(III)-(0)
BiO++2H++3e-=Bi+H2O
0.320
U(VI)-(IV)
UO22++4H++2e-=U4++2H2O
0.327
C(IV)-(III)
2HCNO+2H++2e-=(CN)2+2H2O
0.330
V(IV)-(III)
VO2++2H++e-=V3++H2O
0.337
Cu(II)-(0)
Cu2++2e-=Cu
0.3419
Re(VII)-(0)
ReO4-+8H++7e-=Re+4H2O
0.368
Ag(I)-(0)
Ag2CrO4+2e-=2Ag+CrO42-
0.4470
S(IV)-(0)
H2SO3+4H++4e-=S+3H2O
0.449
Cu(I)-(0)
Cu++e-=Cu
0.521
I(0)-(-I)
I2+2e-=2I-
0.5355
I(0)-(-I)
I3-+2e-=3I-
0.536
As(V)-(III)
H3AsO4+2H++2e-=HAsO2+2H2O
0.560
Sb(V)-(III)
Sb2O5+6H++4e-=2SbO++3H2O
0.581
Te(IV)-(0)
TeO2+4H++4e-=Te+2H2O
0.593
U(V)-(IV)
UO2++4H++e-=U4++2H2O
0.612
**Hg(II)-(I)
2HgCl2+2e-=Hg2Cl2+2Cl-
0.63
Pt(IV)-(II)
[PtCl6]2-+2e-=[PtCl4]2-+2Cl-
0.68
O(0)-(-I)
O2+2H++2e-=H2O2
0.695
Pt(II)-(0)
[PtCl4]2-+2e-=Pt+4Cl-
0.755
*Se(IV)-(0)
H2SeO3+4H++4e-=Se+3H2O
0.74
Fe(III)-(II)
Fe3++e-=Fe2+
0.771
Hg(I)-(0)
Hg22++2e-=2Hg
0.7973
Ag(I)-(0)
Ag++e-=Ag
0.7996
Os(VIII)-(0)
OsO4+8H++8e-=Os+4H2O
0.8
N(V)-(IV)
2NO3-+4H++2e-=N2O4+2H2O
0.803
Hg(II)-(0)
Hg2++2e-=Hg
0.851
Si(IV)-(0)
(quartz)SiO2+4H++4e-=Si+2H2O
0.857
Cu(II)-(I)
Cu2++I-+e-=CuI
0.86
N(III)-(I)
2HNO2+4H++4e-=H2N2O2+2H2O
0.86
Hg(II)-(I)
2Hg2++2e-=Hg22+
0.920
N(V)-(III)
NO3-+3H++2e-=HNO2+H2O
0.934
Pd(II)-(0)
Pd2++2e-=Pd
0.951
N(V)-(II)
NO3-+4H++3e-=NO+2H2O
0.957
N(III)-(II)
HNO2+H++e-=NO+H2O
0.983
I(I)-(-I)
HIO+H++2e-=I-+H2O
0.987
V(V)-(IV)
VO2++2H++e-=VO2++H2O
0.991
V(V)-(IV)
V(OH)4++2H++e-=VO2++3H2O
1.00
Au(III)-(0)
[AuCl4]-+3e-=Au+4Cl-
1.002
Te(VI)-(IV)
H6TeO6+2H++2e-=TeO2+4H2O
1.02
N(IV)-(II)
N2O4+4H++4e-=2NO+2H2O
1.035
N(IV)-(III)
N2O4+2H++2e-=2HNO2
1.065
I(V)-(-I)
IO3-+6H++6e-=I-+3H2O
1.085
Br(0)-(-I)
Br2(aq)+2e-=2Br-
1.0873
Se(VI)-(IV)
SeO42-+4H++2e-=H2SeO3+H2O
1.151
Cl(V)-(IV)
ClO3-+2H++e-=ClO2+H2O
1.152
Pt(II)-(0)
Pt2++2e-=Pt
1.18
Cl(VII)-(V)
ClO4-+2H++2e-=ClO3-+H2O
1.189
I(V)-(0)
2IO3-+12H++10e-=I2+6H2O
1.195
Cl(V)-(III)
ClO3-+3H++2e-=HClO2+H2O
1.214
Mn(IV)-(II)
MnO2+4H++2e-=Mn2++2H2O
1.224
O(0)-(-II)
O2+4H++4e-=2H2O
1.229
Tl(III)-(I)
T13++2e-=Tl+
1.252
Cl(IV)-(III)
ClO2+H++e-=HClO2
1.277
N(III)-(I)
2HNO2+4H++4e-=N2O+3H2O
1.297
**Cr(VI)-(III)
Cr2O72-+14H++6e-=2Cr3++7H2O
1.33
Br(I)-(-I)
HBrO+H++2e-=Br-+H2O
1.331
Cr(VI)-(III)
HCrO4-+7H++3e-=Cr3++4H2O
1.350
Cl(0)-(-I)
Cl2(g)+2e-=2Cl-
1.35827
Cl(VII)-(-I)
ClO4-+8H++8e-=Cl-+4H2O
1.389
Cl(VII)-(0)
ClO4-+8H++7e-=1/2Cl2+4H2O
1.39
Au(III)-(I)
Au3++2e-=Au+
1.401
Br(V)-(-I)
BrO3-+6H++6e-=Br-+3H2O
1.423
I(I)-(0)
2HIO+2H++2e-=I2+2H2O
1.439
Cl(V)-(-I)
ClO3-+6H++6e-=Cl-+3H2O
1.451
Pb(IV)-(II)
PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2O
1.455
Cl(V)-(0)
ClO3-+6H++5e-=1/2Cl2+3H2O
1.47
Cl(I)-(-I)
HClO+H++2e-=Cl-+H2O
1.482
Br(V)-(0)
BrO3-+6H++5e-=l/2Br2+3H2O
1.482
Au(III)-(0)
Au3++3e-=Au
1.498
Mn(VII)-(II)
MnO4-+8H++5e-=Mn2++4H2O
1.507
Mn(III)-(II)
Mn3++e-=Mn2+
1.5415
Cl(III)-(-I)
HClO2+3H++4e-=Cl-+2H2O
1.570
Br(I)-(0)
HBrO+H++e-=l/2Br2(aq)+H2O
1.574
N(II)-(I)
2NO+2H++2e-=N2O+H2O
1.591
I(VII)-(V)
H5IO6+H++2e-=IO3-+3H2O
1.601
Cl(I)-(0)
HClO+H++e-=1/2Cl2+H2O
1.611
Cl(III)-(I)
HClO2+2H++2e-=HClO+H2O
1.645
Ni(IV)-(II)
NiO2+4H++2e-=Ni2++2H2O
1.678
Mn(VII)-(IV)
MnO4-+4H++3e-=MnO2+2H2O
1.679
Pb(IV)-(II)
PbO2+SO42-+4H++2e-=PbSO4+2H2O
1.6913
Au(I)-(0)
Au++e-=Au
1.692
Ce(IV)-(III)
Ce4++e-=Ce3+
1.72
N(I)-(0)
N2O+2H++2e-=N2+H2O
1.766
O(-I)-(-II)
H2O2+2H++2e-=2H2O
1.776
Co(III)-(II)
Co3++e-=Co2+(2mol·L-1 H2SO4)
1.83
Ag(II)-(I)
Ag2++e-=Ag+
1.980
S(VII)-(VI)
S2O82-+2e-=2SO42-
2.010
O(0)-(-II)
O3+2H++2e-=O2+H2O
2.076
O(II)-(-II)
F2O+2H++4e-=H2O+2F-
2.153
Fe(VI)-(III)
FeO42-+8H++3e-=Fe3++4H2O
2.20
O(0)-(-II)
O(g)+2H++2e-=H2O
2.421
F(0)-(-I)
F2+2e-=2F-
2.866
F2+2H++2e-=2HF
3.053
2 在碱性溶液中 (298K)
电对
方程式
Eq/V
Ca(II)-(0)
Ca(OH)2+2e-=Ca+2OH-
-3.02
Ba(II)-(0)
Ba(OH)2+2e-=Ba+2OH-
-2.99
La(III)-(0)
La(OH)3+3e-=La+3OH-
-2.90
Sr(II)-(0)
Sr(OH)2·8H2O+2e-=Sr+2OH-+8H2O
-2.88
Mg(II)-(0)
Mg(OH)2+2e-=Mg+2OH-
-2.690
Be(II)-(0)
Be2O32-+3H2O+4e-=2Be+6OH-
-2.63
Hf(IV)-(0)
HfO(OH)2+H2O+4e-=Hf+4OH-
-2.50
Zr(IV)-(0)
H2ZrO3+H2O+4e-=Zr+4OH-
-2.36
Al(III)-(0)
H2AlO3-+H2O+3e-=Al+OH-
-2.33
P(I)-(0)
H2PO2-+e-=P+2OH-
-1.82
B(III)-(0)
H2BO3-+H2O+3e-=B+4OH-
-1.79
P(III)-(0)
HPO32-+2H2O+3e-=P+5OH-
-1.71
Si(IV)-(0)
SiO32-+3H2O+4e-=Si+6OH-
-1.697
P(III)-(I)
HPO32-+2H2O+2e-=H2PO2-+3OH-
-1.65
Mn(II)-(0)
Mn(OH)2+2e-=Mn+2OH-
-1.56
Cr(III)-(0)
Cr(OH)3+3e-=Cr+3OH-
-1.48
*Zn(II)-(0)
[Zn(CN)4]2-+2e-=Zn+4CN-
-1.26
Zn(II)-(0)
Zn(OH)2+2e-=Zn+2OH-
-1.249
Ga(III)-(0)
H2GaO3-+H2O+2e-=Ga+4OH-
-1.219
Zn(II)-(0)
ZnO22-+2H2O+2e-=Zn+4OH-
-1.215
Cr(III)-(0)
CrO2-+2H2O+3e-=Cr+4OH-
-1.2
Te(0)-(-I)
Te+2e-=Te2-
-1.143
P(V)-(III)
PO43-+2H2O+2e-=HPO32-+3OH-
-1.05
*Zn(II)-(0)
[Zn(NH3)4]2++2e-=Zn+4NH3
-1.04
*W(VI)-(0)
WO42-+4H2O+6e-=W+8OH-
-1.01
*Ge(IV)-(0)
HGeO3-+2H2O+4e-=Ge+5OH-
-1.0
Sn(IV)-(II)
[Sn(OH)6]2-+2e-=HSnO2-+H2O+3OH-
-0.93
S(VI)-(IV)
SO42-+H2O+2e-=SO32-+2OH-
-0.93
Se(0)-(-II)
Se+2e-=Se2-
-0.924
Sn(II)-(0)
HSnO2-+H2O+2e-=Sn+3OH-
-0.909
P(0)-(-III)
P+3H2O+3e-=PH3(g)+3OH-
-0.87
N(V)-(IV)
2NO3-+2H2O+2e-=N2O4+4OH-
-0.85
H(I)-(0)
2H2O+2e-=H2+2OH-
-0.8277
Cd(II)-(0)
Cd(OH)2+2e-=Cd(Hg)+2OH-
-0.809
Co(II)-(0)
Co(OH)2+2e-=Co+2OH-
-0.73
Ni(II)-(0)
Ni(OH)2+2e-=Ni+2OH-
-0.72
As(V)-(III)
AsO43-+2H2O+2e-=AsO2-+4OH-
-0.71
Ag(I)-(0)
Ag2S+2e-=2Ag+S2-
-0.691
As(III)-(0)
AsO2-+2H2O+3e-=As+4OH-
-0.68
Sb(III)-(0)
SbO2-+2H2O+3e-=Sb+4OH-
-0.66
*Re(VII)-(IV)
ReO4-+2H2O+3e-=ReO2+4OH-
-0.59
*Sb(V)-(III)
SbO3-+H2O+2e-=SbO2-+2OH-
-0.59
Re(VII)-(0)
ReO4-+4H2O+7e-=Re+8OH-
-0.584
*S(IV)-(II)
2SO32-+3H2O+4e-=S2O32-+6OH-
-0.58
Te(IV)-(0)
TeO32-+3H2O+4e-=Te+6OH-
-0.57
Fe(III)-(II)
Fe(OH)3+e-=Fe(OH)2+OH-
-0.56
S(0)-(-II)
S+2e-=S2-
-0.47627
Bi(III)-(0)
Bi2O3+3H2O+6e-=2Bi+6OH-
-0.46
N(III)-(II)
NO2-+H2O+e-=NO+2OH-
-0.46
*Co(II)-C(0)
[Co(NH3)6]2++2e-=Co+6NH3
-0.422
Se(IV)-(0)
SeO32-+3H2O+4e-=Se+6OH-
-0.366
Cu(I)-(0)
Cu2O+H2O+2e-=2Cu+2OH-
-0.360
Tl(I)-(0)
Tl(OH)+e-=Tl+OH-
-0.34
*Ag(I)-(0)
[Ag(CN)2]-+e-=Ag+2CN-
-0.31
Cu(II)-(0)
Cu(OH)2+2e-=Cu+2OH-
-0.222
Cr(VI)-(III)
CrO42-+4H2O+3e-=Cr(OH)3+5OH-
-0.13
*Cu(I)-(0)
[Cu(NH3)2]++e-=Cu+2NH3
-0.12
O(0)-(-I)
O2+H2O+2e-=HO2-+OH-
-0.076
Ag(I)-(0)
AgCN+e-=Ag+CN-
-0.017
N(V)-(III)
NO3-+H2O+2e-=NO2-+2OH-
0.01
Se(VI)-(IV)
SeO42-+H2O+2e-=SeO32-+2OH-
0.05
Pd(II)-(0)
Pd(OH)2+2e-=Pd+2OH-
0.07
S(II,V)-(II)
S4O62-+2e-=2S2O32-
0.08
Hg(II)-(0)
HgO+H2O+2e-=Hg+2OH-
0.0977
Co(III)-(II)
[Co(NH3)6]3++e-=[Co(NH3)6]2+
0.108
Pt(II)-(0)
Pt(OH)2+2e-=Pt+2OH-
0.14
Co(III)-(II)
Co(OH)3+e-=Co(OH)2+OH-
0.17
Pb(IV)-(II)
PbO2+H2O+2e-=PbO+2OH-
0.247
I(V)-(-I)
IO3-+3H2O+6e-=I-+6OH-
0.26
Cl(V)-(III)
ClO3-+H2O+2e-=ClO2-+2OH-
0.33
Ag(I)-(0)
Ag2O+H2O+2e-=2Ag+2OH-
0.342
Fe(III)-(II)
[Fe(CN)6]3-+e-=[Fe(CN)6]4-
0.358
Cl(VII)-(V)
ClO4-+H2O+2e-=ClO3-+2OH-
0.36
*Ag(I)-(0)
[Ag(NH3)2]++e-=Ag+2NH3
0.373
O(0)-(-II)
O2+2H2O+4e-=4OH-
0.401
I(I)-(-I)
IO-+H2O+2e-=I-+2OH-
0.485
*Ni(IV)-(II)
NiO2+2H2O+2e-=Ni(OH)2+2OH-
0.490
Mn(VII)-(VI)
MnO4-+e-=MnO42-
0.558
Mn(VII)-(IV)
MnO4-+2H2O+3e-=MnO2+4OH-
0.595
Mn(VI)-(IV)
MnO42-+2H2O+2e-=MnO2+4OH-
0.60
Ag(II)-(I)
2AgO+H2O+2e-=Ag2O+2OH-
0.607
Br(V)-(-I)
BrO3-+3H2O+6e-=Br-+6OH-
0.61
Cl(V)-(-I)
ClO3-+3H2O+6e-=Cl-+6OH-
0.62
Cl(III)-(I)
ClO2-+H2O+2e-=ClO-+2OH-
0.66
I(VII)-(V)
H3IO62-+2e-=IO3-+3OH-
0.7
Cl(III)-(-I)
ClO2-+2H2O+4e-=Cl-+4OH-
0.76
Br(I)-(-I)
BrO-+H2O+2e-=Br-+2OH-
0.761
Cl(I)-(-I)
ClO-+H2O+2e-=Cl-+2OH-
0.841
*Cl(IV)-(III)
ClO2(g)+e-=ClO2-
0.95
O(0)-(-II)
O3+H2O+2e-=O2+2OH-
1.24
摘自David R.Lide, Handbook of Chemistry and Physics, 8-25-8-30, 78th. edition, 1997-1998
* 摘自J.A. Dean Ed,Lange’s Handbook of Chemistry, 13th. edition, 1985
** 摘自其他参考书.
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R07 标准电极电势表
目的:说明怎样根据有限的氧化还原半反应标准电极电势表,来解释许多实验结果,并进行预言。
幻灯片R05说明了氧化还原电对的还原能力(即失去电子的能力)按以下顺序增大:
幻灯片R06说明了卤族电对的氧化能力(即接受电子的能力)按以下顺序增大
以上得到的都是氧化还原电对的相对还原能力和相对氧化能力的定性信息。测定氧化还原电对的标准电极电势,可以定量表征这种能力。半反应的标准还原电势选取标准氢电极为参照物。
标准氢电极
按照惯例,在单位有效浓度、298 K、氢压强为1 atm(101.3 kPa)(译者注:现定为100 kPa)的条件下,标准氢电极的还原电势为0 V。将镀铂铂电极插入1 mol·L–1 H+溶液中,构成标准氢电极。1 atm的氢气通到铂电极上,在铂的表面,氢气与氢离子建立起平衡,
从而在铂表面上产生一个电势,规定其值为0V。
标准电极电势的测定
用一个盐桥,将一个半反应式所表示的电极与标准氢电极相连,用校正好的电势计或高阻抗伏特计读出电势差,这样就测得了该电极的标准电极电势。习惯上,标准氢电极总是放在左边。
测定标准电极电势的电池结构与所涉及的物质有关。对于金属/金属离子电对,在25 ℃下,金属作为电极插入到其离子浓度为1mol·L–1的溶液中。若是离子/离子电对,在25 ℃下,以铂作为电极,将其插入到两种离子浓度均为1mol·L–1的溶液中。对于气体/离子电对,在25 ℃下,铂电极插入到离子浓度为1mol·L–1的溶液中,压强为1 atm的气体通到铂电极上。
标准电极电势表
当将标准电极电势列成表时,习惯上将还原性最强的氧化还原电对写在表的上方,氧化性最强的电对写在下方。
幻灯片R07中的标准电极电势表列出了氧–还半反应的值,这些数值是以标准氢电极为参照物的实验数据。
可以看到,在表上部,氧化还原半反应的值为负值,绝对值大,而表底部的半反应则是值为大的正值。强还原剂(即氧化性最弱的电对,如Na+/Na和Zn2+/Zn)的具有最大的负值,而最弱的还原剂(即氧化性最强的电对,如Cl2/Cl–和F2/F–)的具有最大的正值,列在表的底部。
标准电极电势表的应用
应用标准电极电势表中的数据,可以预言课堂实验的结果,也可以解释以氧化还原半反应为基础的各种工业生产过程。
工业上,将氯气通入溴离子溶液中来生产单质溴。由于产生单质氟的工业设备费用太高,因此这一原理不能用于工业生产单质氯。其他氧化剂,例如,可以用于实验室规模制氯气,但也由于费用太高而不能大规模使用。
工业生产氯气的方法是电解氯化钠水溶液。该过程是非自发的,必须持续提供电能。由于不存在比氟更强的氧化剂,所以电解是生产氟的唯一方法。
由标准电极电势表也可以理解,为什么在中性的水中,碱金属(例如钠)与氢离子的反应如此剧烈。在表中,这些金属的半反应方程式位于氢离子半反应方程式的上方,因此可以将氢离子还原。而锌只有在外加氢离子时(即在酸性介质中)才能还原水(见幻灯片R09,离子浓度对电极电势的影响)。
标准电极电势表可以定量解释电对的氧化能力差别。
并定量解释幻灯片R05中所预言的氧化还原反应。习惯上,测量电化学电池的电池电势(Ecell)即电动势(e.m.f.)时,总是将更负的电极体系(阳极)置于左侧。结果得到:
因为电池电势等于右侧电极的电极电势减去左侧电极的电极电势。
根据Zn2+/Zn和Cu2+/ Cu半电池的标准电极电势,可以预期,在二者组合成的电池中,金属锌作为阳极(Zn氧化为Zn2+),Cu2+作为阴极(氧化剂,自身被还原)。因此:
即便外界不(持续地)给体系提供能量,由于Ecell的正值较大,可以确保Zn和Cu2+之间的氧化还原反应能自动、持续地发生。
重要的还原剂与重要的氧化剂
前面实验涉及了一些氧–还半反应方程式,下表列出了更多的半反应方程式。它们按照IUPAC惯例书写,所有数值都是标准电极电势。字母(g)、(l)、(s)和(aq)分别表示物理状态:气体、液体、固体和水溶液,书写时与符号保持相同高度,紧挨在符号之后。例如:Li+(aq)或。
既具有氧化性又具有还原性的化合物
有时,一个半反应方程式所表示的物质既能作氧化剂,又能作还原剂,这由反应中的其他离子以及介质类型所决定。例如,过氧化氢既可以是氧化剂又可以是还原剂。在标准电极电势表的左边,物质H2O2出现在上部右侧和下部左侧:
一个化合物同时发生氧化反应和还原反应的过程称为歧化。事实上,在储存过程中,歧化并不影响中性过氧化氢水溶液的储存。只含有H2O2的水溶液是稳定的。只有当H2O2与某些催化剂(例如Fe2+、Fe3+、I–、MnO2、血液等等)接触时,它才会分解。H2O2通常用于清洁隐形眼镜,漂白头发,以及用作消毒剂。
NH4NO3是另一个会发生歧化的化合物,但它的歧化与所用介质的类型无关,不需要催化剂。用以上标准电极电势表可以解释这一事实。NH4+位于表的右上侧,因此是一个强还原剂。硝酸根离子NO3–位于表的左下侧,因此是一个强氧化剂。在水溶液中,或在固态,NH4+和NO3–都可以稳定存在。但是,震动足以引发歧化反应(或自氧化还原反应)。多年来,硝酸铵都用作肥料,但它也是威力强大的炸药,硝酸铵受热时发生分解:
重铬酸铵(NH4)2Cr2O7(s)受热也发生类似的分解反应,引人注目的现象是,橙色晶体变成一大堆绿色薄片。
热力学可能性与动力学现实性
以上,我们已经见到了这样一些还原剂与氧化剂,即使将它们强烈混合,也不会发生电子转移,即不发生氧化还原反应。例如H2O2,它并不自发分解;又如NH4NO3,它并不自动发生爆炸。
一个试剂位于标准电极电势表的右上部,而另一个试剂位于其左下部,这并不保证会自动发生氧化还原反应。有时反应的发生需要其他条件:一个脉冲、一个推动力、一次搅拌,这些条件起到升高温度或者催化剂的作用。H2O2可以安全储存在(深色)瓶中,一旦加入少量催化性物质,它就会自发分解。由标准电极电势表可以看出二价铁盐和三价铁盐可能产生的影响:它们的半反应的标准电极电势位于过氧化氢两个半反应的标准电极电势之间。
标准电极电势表并不能确切地预言哪一个自发的氧化还原反应能够真正发生,它反映的是氧化剂与还原剂按照自发方式作用的热力学趋势。不论电对的值相差多么大,也并不说明该氧化还原反应的任何动力学问题,即该反应是否容易真实发生,以及反应的速率如何。
如果将热力学上应该发生自发反应的氧化还原电对组合后,并不能看到反应发生的现象,这可能意味着存在动力学问题,也可能意味着金属表面形成了不溶盐。当铅放在锌离子水溶液中时,后一情况尤其可能存在。这时,应该仔细选择锌盐,在这儿硝酸锌可能最合适。
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