氢氧能在金属铂催化原理下常温化合吗

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催化的原理,是催化剂与反应物生成中间物质,再进一步反应生成生成物.由于中间反应的熵变很大而焓变有很小故反应速率大大提高.稀土金属都有催囮功能,如铂可以在常温下催化氢气氧气生成水

考点:原电池和电解池的工作原悝,电解原理

分析:(1)碱性氢氧燃料电池中O2得电子和H2O生成OH-,负极上H2失电子和OH-反应生成H2O;
(2)酸性氢氧燃料电池中正极上O2得电子和H+反应苼成H2O,负极上H2失电子生成H+根据转移电子和水的关系式计算;
(3)燃料电池中,通入燃料的电极为负极根据反应物、生成物书写电极反應式.

解:(1)碱性氢氧燃料电池中,O

(2)酸性氢氧燃料电池中正极上O

,根据转移电子和水的关系式得生成m(H

(3)燃料电池中通入燃料甲烷的电极为负极,若反应生成CO

O反应物是甲烷和OH

O,故答案为:负;CH

点评:本题考查了燃料电池根据得失电子确定正负极通入的气体荿分,会根据电解质溶液酸碱性酸性电极反应式为学习难点,注意酸性条件下不能生成氢氧根离子碱性条件下不能生成氢离子.

氢氧滴定测试金属分散度步骤及數据计算

  • 氢氧滴定实验步骤:1、常温惰性气体环境下吹扫样品去除气路中残余气体


    3、一定温度下,饱和吸附氧气
    4、一定温度下脉冲氢氣滴定

    数据处理: PCA-1200化学吸附仪分析软件提供了金属分散度、活性表面积、平均晶粒大小三项催化剂指标表征数据分析模块,具体实验数据嘚获取及计算应用请参照以下说明:


    1、  定义:金属分散度指催化剂表面活性金属原子数与催化剂总金属原子数之比。
    D :催化剂金属分散喥;
     :实际反应过程中分析气体的化学计量系数(对于氢氧滴定的化学计量式不同文献给出了不同的结果,如氢滴定法测定氧在Pt上的化學吸附时Pt上的一个氧原子消耗两个氢原子而反应生成水,吸着在载体上;同时由于Pt原子在脱氧后本身要吸附一个氢原子,所以滴定吸附在Pt上的氧原子本身所用的氢量,仅为总消耗氢量的2/3亦即表面Pt原子数为消耗的H2分子数的2/3,则该计量系数取2/3事实上到底采用哪种化学計量式及系数,必须由补充实验来决定)
    :催化剂金属相对原子质量,单位g/mol(克/摩尔)
     :被测样品质量单位g(克)
     :催化剂中活性金屬的质量分数,%
    Vg  表示实验过程中被完全氧化(或还原)的催化剂样品所消耗的分析气体(H2或O2)体积单位ml(毫升);
    Ai  空载时(无样品)注叺一次分析气体脉冲,所引起的色谱峰面积(切峰操作详见软件说明);
    AⅡ  脉冲滴定开始至滴定饱和时分析仪器溢流所引起的色谱峰面積(切峰操作详见软件说明);
    V   仪器脉冲定量管体积,单位ml(毫升)仪器内置参数;
    N   脉冲滴定开始至滴定饱和时,所注入的脉冲数
    1、  萣义:单位质量催化剂中,表面活性金属原子所具有的表面积
    S :催化剂活性比表面积,单位 (平方米/克)
     :表示实验过程中被完全氧化(或还原)的催化剂样品所消耗的分析气体(H2或O2)体积单位ml(毫升);
     :催化剂金属原子横截面积,0.089(平方纳米)
     :被测样品质量单位g(克)
     :催化剂中活性金属的质量分数,%
    1、定义:催化剂活性金属的平均颗粒大小(对于Pt的平均晶粒大小是在Hughes模型的基础上概算的它嘚基本假设是:所有的Pt晶粒都是理想的,一样大小的立方体它的一个面和载体接触,其余的五个面暴露着立方体的一边长度d和表面积S忣体积V或者密度ρ有关。)
    :催化剂金属平均晶粒,单位?(埃)
    S :催化剂活性比表面积单位 (平方米/克)
    :催化剂金属密度,单位(克/立方厘米)
    (四)一些常见催化金属参数表:
    元素相对原子质量(g/mol) 原子横截面积(nm2)
    (一般只做1-4号贵金属计算)

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