संतृप्त कैलोमेल इलेक्ट्रोड: Difference between revisions

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संतृप्त कैलोमेल इलेक्ट्रोड (एससीई) मौलिक बुध (तत्व) और [[पारा (आई) क्लोराइड]] के बीच प्रतिक्रिया के आधार पर एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। यह व्यापक रूप से [[सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड]] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, हालांकि कैलोमेल इलेक्ट्रोड अधिक मजबूत होने की प्रतिष्ठा रखता है। पारा और पारा (I) क्लोराइड (Hg<sub>2</sub>क्लोरीन<sub>2</sub>, मरकरी (I) क्लोराइड) पानी में [[ पोटैशियम ]] क्लोराइड का संतृप्त घोल है। इलेक्ट्रोड सामान्य रूप से एक [[झरझरा]] [[ मुक्त ]] के माध्यम से उस समाधान से जुड़ा होता है जिसमें अन्य इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। यह झरझरा फ्रिट नमक का पुल है।
संतृप्त कैलोमेल इलेक्ट्रोड (एससीई) मौलिक बुध (तत्व) और [[पारा (आई) क्लोराइड]] के बीच प्रतिक्रिया के आधार पर एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। यह व्यापक रूप से [[सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड]] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, हालांकि कैलोमेल इलेक्ट्रोड अधिक मजबूत होने की प्रतिष्ठा रखता है। पारा और पारा (I) क्लोराइड (Hg<sub>2</sub>क्लोरीन<sub>2</sub>, मरकरी (I) क्लोराइड) पानी में [[ पोटैशियम ]] क्लोराइड का संतृप्त घोल है। इलेक्ट्रोड सामान्य रूप से एक [[झरझरा]] [[ मुक्त ]] के माध्यम से उस समाधान से जुड़ा होता है जिसमें अन्य इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। यह झरझरा फ्रिट नमक का पुल है।



Revision as of 19:46, 27 May 2023

संतृप्त कैलोमेल इलेक्ट्रोड (एससीई) मौलिक बुध (तत्व) और पारा (आई) क्लोराइड के बीच प्रतिक्रिया के आधार पर एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। यह व्यापक रूप से सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, हालांकि कैलोमेल इलेक्ट्रोड अधिक मजबूत होने की प्रतिष्ठा रखता है। पारा और पारा (I) क्लोराइड (Hg2क्लोरीन2, मरकरी (I) क्लोराइड) पानी में पोटैशियम क्लोराइड का संतृप्त घोल है। इलेक्ट्रोड सामान्य रूप से एक झरझरा मुक्त के माध्यम से उस समाधान से जुड़ा होता है जिसमें अन्य इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। यह झरझरा फ्रिट नमक का पुल है।

सेल नोटेशन में इलेक्ट्रोड को इस प्रकार लिखा जाता है:


इलेक्ट्रोलिसिस का सिद्धांत

घुलनशीलता उत्पाद

इलेक्ट्रोड रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं पर आधारित है

निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए आधी प्रतिक्रियाओं को संतुलित किया जा सकता है

.

घुलनशीलता संतुलन के संतुलन स्थिरांक के साथ वर्षा प्रतिक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।

आधी प्रतिक्रियाओं के लिए नर्नस्ट समीकरण हैं:

संतुलित प्रतिक्रिया के लिए नर्नस्ट समीकरण है:

जहां ई0 प्रतिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है और एHg पारा धनायन के लिए गतिविधि (रसायन विज्ञान) है (1 दाढ़ के तरल के लिए गतिविधि 1 है)।

संतुलन पर,

, या समकक्ष .

यह समानता हमें घुलनशीलता उत्पाद खोजने की अनुमति देती है।

क्लोराइड आयनों की उच्च सांद्रता के कारण पारा आयनों की सांद्रता () नीचे है। यह उपयोगकर्ताओं और पारा की अन्य समस्याओं के लिए पारा विषाक्तता के जोखिम को कम करता है।

एससीई संभावित

इस समीकरण में एकमात्र चर क्लोराइड आयन की गतिविधि (या एकाग्रता) है। लेकिन चूंकि आंतरिक समाधान पोटेशियम क्लोराइड से संतृप्त होता है, इसलिए यह गतिविधि पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता से तय होती है, जो है: 342 g/L/74.5513 g/mol = 4.587 M @ 20 °C. यह एससीई को 20 डिग्री सेल्सियस पर +0.248 वी बनाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले +0.244 वी की क्षमता देता है।[1] लेकिन थोड़ा अधिक जब क्लोराइड घोल संतृप्त से कम हो। उदाहरण के लिए, एक 3.5M KCl इलेक्ट्रोलाइट समाधान में 25°C पर +0.250 V बनाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बढ़ी हुई संदर्भ क्षमता होती है जबकि 1 M समाधान में समान तापमान पर +0.283 V क्षमता होती है।

आवेदन

SCE का उपयोग PH मीटर माप, चक्रीय वोल्टामीटर और सामान्य जलीय इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री में किया जाता है।

यह इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड|सिल्वर/सिल्वर क्लोराइड संदर्भ इलेक्ट्रोड एक ही तरह से काम करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड में, धातु आयन की गतिविधि धातु नमक की घुलनशीलता से तय होती है।

कैलोमेल इलेक्ट्रोड में पारा होता है, जो Ag/AgCl इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल होने वाली चांदी की धातु की तुलना में बहुत अधिक स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा करता है।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Sawyer, Donald T.; Sobkowiak, Andrzej; Roberts, Julian L. (1995). रसायनज्ञों के लिए इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री (2nd ed.). p. 192. ISBN 978-0-471-59468-0.