Электрохимия
-
Анод: определение, функции и характеристики
Анод: электрод, через который ток входит в устройство. Объяснение принципа работы, различие с катодом, направление тока и примеры использования.
-
Катод: Электрод, где происходит восстановление.
Катод: электрод, через который выходит ток. Определение, направление тока и поток электронов – всё о катоде в электротехнике.
-
Электрохимия: история и основы
Электрохимия: раздел физической химии об электричестве и химических изменениях. Изучает реакции с переносом электронов через цепь и электролиты.
-
Электролиз: История и Применение в Химии и Производстве
Электролиз: химический процесс разложения веществ электрическим током. Применение в промышленности для выделения элементов и получения чистых материалов.
-
Стандартные электродные потенциалы: табличные данные
Стандартные электродные потенциалы: таблица значений в вольтах, условия измерения, влияние температуры и концентрации. Применение уравнения Нернста.
-
Электроосаждение металлов: принципы и применение.
Электроосаждение металлов: нанесение защитных и декоративных покрытий током. Улучшение свойств, ремонт деталей, электроформирование. 🛡️✨
-
Уравнение Нернста в электрохимии
Уравнение Нернста в электрохимии: расчет потенциалов, влияние температуры и pH. Важно для понимания окислительно-восстановительных реакций и биохимических процессов.
-
Коррозия: процессы, механизмы и защита материалов
Коррозия: разрушение металлов химической реакцией с окружающей средой. Инженерная защита от коррозии, ржавление – примеры и методы предотвращения.
-
Электрохимический потенциал: термодинамическая мера химического потенциала.
Электрохимический потенциал: термодинамическая мера химического потенциала в электрохимии (Дж/моль). Влияет на движение частиц и равновесие.
-
Катодная защита от коррозии металлов
Катодная защита от коррозии: принцип действия, анодная защита металлов и использование внешних источников тока для защиты трубопроводов и конструкций.
-
Электролитическая ячейка: принцип работы и применение.
Электролитическая ячейка: принцип работы, электролиз, анод и катод. Использует внешнюю энергию для проведения несамопроизвольных реакций.
-
Стандартный электродный потенциал и электрохимические ячейки.
Стандартный электродный потенциал: измерение окислительно-восстановительной силы элементов. Основы электрохимии, гальванические элементы и полуреакции.
-
Электрополировка металлов: процесс, применение и электролиты.
Электрополировка: электрохимическая обработка металла для выравнивания поверхности, удаления заусенцев и пассивации. Альтернатива абразивной полировке.
-
Квантоэлектрохимия: история и развитие
Квантовая электрохимия: история, принципы и применение квантовой механики в изучении электрохимических процессов. Теория Маркуса, DFT и квантовая ёмкость.
-
Дифференциальная импульсная вольтамметрия: метод и особенности
Дифференциальная импульсная вольтамметрия (DPV): метод электрохимического анализа для точных измерений. Уменьшает влияние тока заряда, повышает чувствительность.
-
Кулонометрия в аналитической электрохимии: методы и применение.
Кулонометрия: метод электрохимического анализа для точного определения количества вещества по электрическому заряду. Применение в аналитической химии.
-
Гальваническое меднение: процессы, составы и применение.
Медное гальваническое покрытие: процесс, составы электролитов (фторборат, пирофосфат), свойства и применение медных покрытий. Защита от коррозии и электропроводность.
-
Стабильный и точный электродный потенциал: справочные и псевдосправочные электроды.
Стабильный электрод сравнения: принцип работы, роль в электрохимических ячейках и важность поддержания постоянного потенциала для точных измерений.
-
Электрофоретическое осаждение: история, технологии и применение.
Электрофоретическое осаждение (EPD): технология нанесения покрытий на проводящие поверхности. Применение полимеров, керамики, металлов и др. методом электролиза.
-
Стеклянный электрод для измерения pH: история и устройство
Стеклянный pH-электрод: принцип работы, применение в химическом анализе и физико-химических исследованиях. Измерение активности ионов водорода.
-
Ртутный кулонометр: Принцип работы и применение в анализе окислительно-восстановительных реакций
Ртутный кулонометр: анализ окислительно-восстановительных реакций с ртутью. Принцип работы, применение в электрохимии и истории (программы "Аполлон").
-
Амперометрическое титрование: метод химического анализа
Амперометрическое титрование: метод химического анализа для количественного определения веществ по измерению тока. Принцип, применение и точность.
-
Диэлектрическая спектроскопия: принципы и применение.
Диэлектрическая спектроскопия: измерение диэлектрических свойств сред в зависимости от частоты. Характеризация электрохимических систем, анализ импеданса.
-
Язвенная коррозия: механизмы и особенности развития
Язвенная коррозия: причины, механизмы и факторы развития. Локализованное разрушение металлов, образование питтингов и оценка глубины поражения. 🔎🛡️
-
Электрод Кларка: принцип работы и применение в измерениях кислорода и глюкозы.
Электрод Кларка: измерение парциального давления кислорода в жидкостях. Принцип работы, история создания и применение в кардиохирургии и биомедицине.
-
Электрохимический сканирующий туннельный микроскоп для изучения поверхностей в жидких средах.
Электрохимический STM: исследование структуры поверхностей и реакций в жидкостях на атомном уровне. Точное изучение электродов без изменения среды!
-
Перенос Электрона: Механизмы и Теории
Перенос электрона (ET): механизм окислительно-восстановительных реакций. Важен в электрохимии, фотосинтезе, дыхании и полимеризации. Комплексы металлов.
-
Reduction potential
-
Диоксид свинца: свойства, получение и применение.
Диоксид свинца (PbO2): свойства, применение в электрохимии и аккумуляторах. Химическое соединение, оксид свинца +4, нерастворимое в воде.
-
Диаграммы Пурбе: Термодинамическая стабильность фаз в водных электрохимических системах
Диаграммы Пурбе — инструмент электрохимии для определения термодинамически стабильных фаз в водных растворах. Зависимость от pH, потенциала и концентрации.
-
Marcel Pourbaix
-
Электронная система управления трехэлектродной ячейкой.
Потенциостат: электронная система для управления трехэлектродной ячейкой. Контроль потенциала, бипотенциостаты, полипотенциостаты, операционные усилители.
-
Вольтамперометрический анализ электрохимических реакций
Вольтамперометрия: электрохимический анализ, измерение тока при изменении потенциала. Получение данных об аналите через вольтамперограммы. Применение в химии и промышленности.
-
Хроноамперометрия в электрохимии: метод и применение.
Хроноамперометрия в электрохимии: метод анализа токов при ступенчатом изменении потенциала. Применение, уравнение Коттрелла, идентификация веществ.
-
Наноэлектрохимия: Теория, моделирование и влияние поверхности на электрохимические реакции.
Наноэлектрохимия: изучение электрических свойств материалов в наномасштабе. Применение в сенсорах, детекторах молекул. Теория Маркуса и механизмы переноса.
-
Аппарат Хофмана для электролиза воды
Вольтометр Гофмана: устройство для электролиза воды. Принцип работы, конструкция с платиновыми электродами и получение кислорода и водорода.
-
Доноры электронов: свойства, механизмы и применение.
Донор электронов в химии: определение, роль в окислительно-восстановительных реакциях, частичная передача электронов и резонанс. Окислитель и восстановитель.
-
Насыщенный каломельный электрод: принцип работы и применение.
Электрод каломели (SCE): принцип работы, применение в качестве опорного электрода, сравнение с хлорсеребряным электродом. Химия и конструкция.
-
Механизмы переноса электронов в химических реакциях: внешняя сфера и теория Маркуса
Перенос электронов в химии: внешняя и внутренняя сферы. Теория Маркуса описывает скорость переноса электронов и влияние термодинамической силы.
-
Полярография: метод химического анализа с использованием ртутного электрода.
Полярография: метод химического анализа с ртутным электродом. Обнаружение и изучение электрохимических реакций, широкий потенциальный диапазон (+0.2/+1.8В).
-
Беэлектролитическое осаждение: принципы, применение и история развития.
Бесэлектролитическое осаждение (ED): нанесение металлов на любые поверхности (пластик, керамика). Декоративное, антикоррозийное покрытие, анализ состава.
-
Электроэкстракция: методы и применение в аналитической химии.
Электроэкстракция металлов: запатентованный процесс Nth Cycle для извлечения. Обогащение образцов, электрофорез, масс-спектрометрия, фармацевтика.
-
Электродиализ: Принципы, применение и перспективы разделения ионов.
Электродиализ: удаление солей из растворов под воздействием электрического поля. Принцип работы, структура электродиализных ячеек и стоек. 🌊🧂⚡️
-
Точка нулевого заряда: определение и значение.
Точка нулевого заряда (PZC): определение, значение в коллоидной химии и электрохимии. Влияние pH на адсорбцию и флокуляцию. Важность в науках об окружающей среде.
-
Электротерапия и медицинский электролиз: принципы и применение.
Электротерапия: лечение болезней электричеством. Методы – электросудорожная терапия, TENS, медицинский электролиз. Важна чистота воды и электродов!
-
Перенапряжение в электрохимии: разница между теоретическим и фактическим потенциалом.
Разница между потенциалом восстановления в электрохимии и реальным потенциалом. Что такое перенапряжение, его влияние на эффективность ячейки и потери энергии.
-
Электрохимический шум в коррозии: природа, методы и применение.
Электрохимический шум (ЭХШ) – метод оценки коррозии по случайным колебаниям тока и потенциала. Определяет тип и скорость коррозии без внешних сигналов.
-
Carbon paste electrode
-
Concentration cell
-
Microbial fuel cell