
【化】 electric double layer
both; double; even; twin; two; twofold
【化】 dyad
【医】 amb-; ambi-; ambo-; bi-; bis-; di-; diplo-; par
electricity
【计】 telewriting
【化】 electricity
【医】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
layer; region; stage; story; stratum; tier
【计】 layer
【医】 coat; lamella; lamellae; lamina; laminae; layer; strata; stratum
双电层(Electric Double Layer)是电化学体系中电极与电解质溶液界面形成的电荷分布结构,其英文术语源自1893年赫尔曼·冯·亥姆霍兹提出的物理模型。该结构由紧密层(Helmholtz layer)和扩散层(Gouy-Chapman layer)构成:紧密层包含吸附在电极表面的离子,距离约0.1-1纳米;扩散层则由热运动主导的离子梯度分布组成。
从微观机制分析,当金属电极浸入电解液时,金属表面电荷吸引溶液中带相反电荷的离子,形成电势差。这种界面电势的数学表达式可表示为: $$ Psi(x) = Psi_0 e^{-kappa x} $$ 其中$Psi_0$为表面电势,$kappa$为德拜参数,$x$为距电极表面的距离。
该现象在锂离子电池、超级电容器和电化学传感器中具有关键作用。例如在超级电容器中,双电层电容值可达$10-40 mu F/cm$,其储能密度与电极表面积成正比。诺贝尔化学奖得主Jaroslav Heyrovský的极谱法研究,正是基于双电层理论的突破性应用。
双电层(Electrical Double Layer)是指两种不同物相接触时,由于电荷分离形成的具有相反电荷分布的结构层。以下是其核心要点:
双电层通常出现在电极-电解质溶液界面或胶体颗粒表面。当两相接触时,由于表面基团解离、选择性吸附离子或电荷转移,导致一相带正电,另一相带负电,形成电量相等、符号相反的电荷层。例如,金属电极表面吸附离子后,其附近溶液中的反离子被吸引,构成双电层。
双电层结构直接影响界面电荷传递、反应动力学及材料性能,是电化学、材料科学等领域的基础课题。例如,优化双电层电容可提升超级电容器能量密度。
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