中文名 | 电化学位能 | 外文名 | electrochemical potential |
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应用领域 | 电化学 | 作 用 | 表征金属给出电子的能力 |
相关概念
在电镀槽中,将浸在镀液中的被镀件与直流电源负极相连接(组成阴极),将要镀覆的金属与直流电源的正极相连接接(组成阳极),镀槽里的镀液中含有镀层金属的离子,接电源,镀液中的金属离子便在阴极上沉积形成镀层。
金属在阴极上电沉积可以分为三个过程,具体如《电沉积示意图》所示。首先,阳极金属表面的离子与水分子结合成水化离子,水化离子向阴极扩散,由镀液内部移到阴极表上;然后,金属水化离子脱水并与阴极电子反应生成金属原子。最后,金属原子在阴极上排列生成一定形状的金属晶体,并与基体相结合。
电化学传感器对工作电源的要求很低。实际上,在气体监测可用的所有传感器类型中,它们的功耗是最低的。因此,这种传感器广泛用于包含多个传感器的移动仪器中。它们是有限空间应用场合中使用最多的传感器。传感器的预...
一防止生锈二外观可以好看点三防电传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。...
根据具体的水质做一个对比实验,采用不同材质的极板,控制间距, 或者控制电压,频率等
为了解决选矿尾矿水的污染和回用问题,采用了电化学处理方法。试验证明经处理的尾矿水中COD、SS、PO_4~(3-)等去除率分别为70%、95%、90%以上,可以部分回用并节省Na_2CO_243%~65%。这一处理方法具有一定的实用价值.
研究表明,浮选磷矿的废水经电化学处理后可循环利用.通过改进的方法测定废水中悬浮颗粒的ζ电位和废水的透光率,可确立电化学处理的适宜参数.
针对局地环流能量转换问题,该工作系列讨论扰动位能理论及其应用。提出了扰动位能的新概念,将其分解为大气扰动位能(简称扰动位能)和表面扰动位能两个部分,给出了扰动位能各阶矩项的数学表达形式,结合资料指出二阶以上的扰动位能高阶矩项相对于其一阶矩项和二阶矩项来说是小量,并指出扰动位能二阶矩项的全球平均恰好等于传统的有效位能,但两者在物理意义上明显不同。
扰动位能有明显的季节变化。从冬季和夏季带面积加权的整层大气扰动位能一阶矩项、二阶矩项及它们总和的垂直平均的全球分布。可知无论是扰动位能的一阶矩项、二阶矩项还是它们的总和都是冬半球的分布与年平均的情形相似。
与年平均情况一样,扰动位能的冬夏分布形势和变化与扰动位能一阶矩项的相似。从冬夏扰动位能的差可以较好地反映其年变化。在热带地区,由于太阳辐射变化不大而整层大气扰动位能的一阶矩项、二阶矩项以及扰动位能本身的年变化较小,这些量的年变化在陆地上比在海洋上要大。扰动位能的一阶矩项和扰动位能由冬到夏在北半球基本上是增大(除了北半球热带地区),而在南半球则相反,增大和减弱最显著的地区分别位于大陆的上空。
南、北半球和全球平均的整层大气扰动位能的季节变化,可见半球平均的整层大气扰动位能的季节变化是显著的,但全球平均的季节变化很小,基本稳定。对于一阶矩项,北半球平均值夏季最大,冬季最小,南半球平均值正好相反,它们季节变化的幅度约为70×106J。对于二阶矩项,南、北半球平均值的变化与一阶矩项的相反,其季节变化的幅度约为3.5×106J,约是一阶矩项的二十分之一。为了维持平衡,存在着平均一阶矩项从冬半球向夏半球、平均二阶矩项从夏半球向冬半球的越赤道输送。
南、北半球和全球平均的整层大气总动能的季节变化与扰动位能二阶矩项的变化情况极为相似,似乎呈一固定的比例。这一点可以通过提供的南半球、北半球和全球平均的整层大气总动能和扰动位能二阶矩项的比值得到反映,对于全球平均而言,它们的比值较半球尺度情况更稳定,平均而言约为20%,说明从全球尺度上大气总动能的季节变化与扰动位能二阶矩项的关系密切。但从区域尺度或局地上看,两者之间的关系不明确,年平均整层大气总动能与扰动位能的二阶矩项之比的分布,可以看出一些急流区和季风区内的情况,同时,可见有些地区大气动能比扰动位能二阶矩项的数值还大不少,特别是在南北两半球副热带急流区,而且在这些地区在不同的季节大气动能比扰动位能二阶矩项甚至大80~100倍以上,表明在区域或局地的尺度,扰动位能二阶矩项并不能代表全位能中可以释放的那一部分(即全位能变为动能的部分)。然而,大气动能却与扰动位能一阶矩项的关系密切,两者呈现非常清楚的反向变化关系,其实对于任何局地上的情况都是如此,这种结果是符合能量学观点的,说明扰动位能对于局地环流动能维持的重要性。
弹性理论中的最小位能原理是用应变变分表示的弹性力学变分原理。
对于给定的弹性体,真实发生的位移使体系总位能的一次变分为零。记位移为u=(u1,u2,u3),应变为
以位移变分表示位能的变分,则有
势场又称保守力场这些力都称为保守力,保守力的特点是它对物体或电荷做功的大小,只和物体或电荷的始点和终点的位置有关,而和所循的途径无关。即当始、终点固定时,循直线或循很复杂的曲线,保守力所作的功相同;循任意曲线回旋一周,保守力作功为零,物体或电荷恢复原来的能量状态,因此机械能守恒,并因此可用势能的变化来描述保守力作功的大小。非保守力也称耗散力,如摩擦力和粘性力等,其作功大小不仅和起、终点有关,也和所循途径有关,循曲线回旋一周,不能恢复原来的能量状态,即机械能有所损失或有所增加,存在机械能和其他能量的转换。分析质点在势场中的运动时,经常用到势能、动能的转换,因此势能是动力学中的一个重要概念。重力势能是物体因为重力作用而拥有的能量,公式为EP=mg△h)