
【化】 electrode process
electrode; pole
【化】 electrode; pole
【医】 electrode; rheophore
course; procedure; process
【计】 PROC
【化】 process
【医】 course; process
【经】 process
电极过程(Electrode Process)是电化学领域的核心概念,指发生在电极与电解质界面处的电荷转移及伴随的化学反应过程。根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)定义,该过程包含三个关键阶段:反应物向电极表面迁移的扩散传质、电子跨越界面的电荷转移,以及产物的脱附或沉积(来源:IUPAC电化学术语表)。
从汉英词典角度解析,该术语对应英文"electrode process",具体包含两类典型反应:
其动力学特征可通过巴特勒-福尔默方程描述: $$ i = i_0left[e^{frac{alpha nFeta}{RT}} - e^{-frac{(1-alpha)nFeta}{RT}}right] $$ 该公式量化了电流密度(i)与过电位(η)的关系,被广泛应用于电池设计和腐蚀防护领域(来源:Bard & Faulkner《电化学方法》)。
现代工业中,电极过程控制技术已应用于锂离子电池充放电优化(来源:美国能源部电池技术年报)和电镀工艺改进(来源:中国表面工程协会技术白皮书)。理解该过程对新能源开发与材料保护具有重要工程价值。
电极过程是电化学反应中的核心环节,指在电极与电解质溶液界面上发生的一系列动态变化,涉及电子转移、物质传递及化学转化等过程。以下从不同维度进行解释:
电极过程包含三个主要部分:
根据反应的可逆性,电极过程可分为:
电极过程的速率受多种因素影响:
电极过程可用电路元件模拟:
电极过程动力学直接决定电化学装置的效率,如电池充放电速率、电解能耗等。优化电极过程需平衡传质、反应活化能及界面特性(如通过催化剂降低$R_t$)。
如需深入理解具体应用场景(如液流电池或腐蚀防护),可参考来源网页中的动力学分析及等效电路建模内容。
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