第八章金属阳极过程与金属腐蚀课件.ppt
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1、第八章阳极过程与金属腐蚀,对于任何电池或电解池来说,当发生阴极反应时,必然在阳极上发生阳极过程,它们是同时存在,同时发生的。阴阳极过程作为一个体系两个必不可少的部分,它们之间必然存在着某些互相的影响。阳极包括可溶阳极,不溶阳极。发生阳极溶解的阳极过程,电极表面会因为溶解而不断变化,发生不溶阳极的阳极过程,阳极上发生的反应也与阳极有关。阳极的行为不仅关系到溶液中杂质的含量,阴极的质量,还会引起电流消耗以及工艺操作制度的建立以及劳动环境的好坏。,8.1阳极过程的复杂性与重要性,8.1可溶阳极与不溶阳极,根据电极过程中阳极的行为,可以将阳极分为可溶阳极和不溶阳极两类:一般的电解精炼采用可溶阳极,电解
2、提取采用不溶阳极,但在硫化物真接电解时,虽然是电解提取,但也是可溶阳极过程。,第二章 阳极过程与金属腐蚀,一、可溶阳极与不溶阳极,二. 不溶阳极材料作为不溶阳极材料的大体可分为两大类:贵金属和石墨。Pt是实验研究中常采用的阳极材料,但价格昂贵。石墨是熔盐电解中不可缺少的阳极材料,导电性好,又能抵抗1000度左右高温条件下溶盐的侵蚀和冲刷。但在水溶液中由于会吸水发生胀裂以及受析出气体的腐蚀,只在某些特殊情况下才采用。表面覆盖具有电子导电性的氧化物层的金属材料。如锰电解和锌电解中广泛使用的Pb-Ag(1%)阳极。其表面生成一层的PbO2+Ag2O膜。这层膜极其致密与稳定。,8.1可溶阳极与不溶阳极
3、,三.新型节能阳极材料的研究生产一吨金属所消耗的直流电叫做直流电耗。其大小与槽电压成正比。槽电压包括原电池电动势E,阴阳极过电位和各种欧姆压降。如果阳极上氧气析出的过电位大。阳极膜导电性不好,还会产生欧姆压降。从而就加大了槽电压,引起能耗增加。如电解铝的阳极过程,由于氧在石墨电极下的析出有较大的过电位,是电解过程中电能效率较低的原因之一。,8.1可溶阳极与不溶阳极,“节能阳极” 是过电位低、不污染产品、寿命长、价格低的阳极。也称为“形状尺度稳定的阳极”。为降低阳极过电位为目的节能阳极的研究方法:1)在钛电极上镀铂或银,贵金属氧化物代替相应的金属涂层,有明显效果。但价格昂贵,2)非金属氧化物涂层
4、电极,如MnO2,Co3O4,SnO2,ZrO2,PbO2等涂在Ti或基本金属上作为阳极。但这些氧化物涂层或氧的析出电位高,或与基体金属结合不平,使用寿命短。3)氧化物层中掺杂或在基体金属与氧化物之间涂上某种中间层来改善阳极性能。,三.新型节能阳极材料的研究,8.1可溶阳极与不溶阳极,国内外许多冶金工作者正在积极研制实用于电Zn、Ni、Co、Cu等金属的DSA电极,如在锌电解中采用Ti/Sb-SnO2/RuO2-TiO2阳极,氧的过电位比Pb-Ag合金降低约0.50.55v,因此每吨Zn的直流电耗可降低470500度。总之,阳极过程不论时可溶阳极还是不溶阳极,其电极过程是相当复杂的。而又与电解
5、过程的顺利进行,电解过程的节能等紧密相关。由于金属的阳极过程比阴极要复杂得多,研究起来也更加困难。通常可分为阳极溶解、金属的钝化以及金属的自溶解(或重要的电化学腐蚀)三个部分来进行和研究。,8.1可溶阳极与不溶阳极,8.3可溶阳极的溶解,一、金属阳极溶解 1.溶解历程金属晶格离解破坏,晶格中的金属原子离解或变成吸附态的金属原子。 MeMe(吸)吸附态金属原子失去电子变成金属离子,成为水化离子(或配离子)。 Me(吸) Men+ nH2O(表面)形成的水化金属离子经过扩散从电极表面进入本体溶液中。 Men+nH2O(表面) Men+ nH2O(本体)如果扩散的阻力不大,阳极极化的产生主要来自于金
6、属晶格的破坏及离子的水化。由于金属原子在晶格中所处位置不同,其键能和水分子的相互作用,溶解的难易程度也不同。,2.金属阳极溶解的极化行为对于金属/溶液体系,通过阳极电流时,电极电位偏离平衡向正方向移动,产生阳极极化:设阳极反应: Me-ne=Men+一般来说,阳极溶解行为多数符合电化学极化行为。即可用巴特勒-伏尔摩方程来描述:,在iai0,即A 若不出现钝化,过电位与电流服从塔菲尔方程,,8.3可溶阳极的溶解,实践证明,在电流密度较小时,许多金属的阳极溶解过程电化学极化非常明显,浓差极化几乎忽略不计。即使电流密度增大时,虽有浓差极化,但是浓差极化较小。即:金属的正常阳极溶解时,基本上是按电化学
7、反应机理进行的,极化行为主要受金属原子失去电子进入溶液中这一步骤的影响,极化方程符合塔菲尔关系。注意:如果iA进一步增加,A也增加。金属将会出现钝化现象,这是阳极的行为就不是用塔菲尔方程所能描述得了的。,8.3可溶阳极的溶解,3.可溶阳极的特点低价金属的生成在金属的电解精炼中,常常会出现阳极电流效率大于100%。主要是由于在多价的金属进行阳极溶解时,可生成部分低价化合价离子进入溶液中。多价金属离子的还原往往是分为若干个单电子步骤进行的。阳极过程也就可能是分为若干个单电子步骤进行的。并且最后一个电子的转移最慢。从而发生低价离子生成电流效率大于100%的现象。,8.3可溶阳极的溶解,这种低价物质可
8、看成是一种中间价态粒子。当阳极极化增加时,中间价态粒子的浓度也显著提高。若溶液中中间价态粒子累积达到一定的浓度,就可能得到引起一些与氧化步骤平行的反应步骤。,8.3可溶阳极的溶解,水溶液中阳极溶解时某些金属的表观化合价,活性较高的中间粒子,可能被溶液中的组分所氧化(化学氧化)发生歧化反应生成稳定的中间产物,如生成某种沉淀或配离子。,8.3可溶阳极的溶解,4.溶液组成和浓度对阳极溶解的影响 1)卤素离子常常也可以活化阳极溶解过程。不只限于通过改变双电层结构来影响速度,往往还以一定的反应级数直接参加电极反应。 2)高浓度溶液中阳极速度往往有所降低。可能是电极表面吸附水分子与金属离子形成表面配合物,
9、使表面催化作用下降,因此溶解速度有所下降。 3)表面活性阴离子与电极表面作用大于阴极极化,因为电极发生阳极极化时与阴离子作用更强烈。 4)配合剂可以加速金属阳极溶解过程,随配合剂浓度的增加,金属阳极溶解速度也增加。,8.3可溶阳极的溶解,合金阳极的溶解时,各组分的溶解规律与它们在阳极中的状态有关。负电性的金属优先溶解。比如,粗铜的精炼中: a.电位比Cu正的。在阳极溶解时不会发生溶解,成为阳极泥。处理阳极泥可回收这些贵金属。如Ag、Au、Pt等, b.电位比Cu负的。将与Cu一起溶解进入溶液中,但不会在阴极上析出,如:Ni、Zn、Fe(Pb、Sn)等, c.电位与Cu电位接近的。即可能溶解进入
10、溶液,也可能与铜一起析出影响产品质量。从而可能影响铜的质量。如As、Sb、Bi等。,二、合金阳极的溶解,8.3可溶阳极的溶解,大部分金属硫化物都具有较好的导电性,属于一种半导体物质。硫化物直接电解就是把金属硫化物铸成阳极,通过电解来分解硫化物。最典型的例子就是高冰镍的阳极溶解生成金属镍。将硫化镍矿经过部分火法处理,除去其中的硫化铁,通过磨浮与铜分离,得到主要成分为Ni3S2的高冰镍,铸成阳极进行电解:,三、金属硫化物的阳极溶解,8.3可溶阳极的溶解,一、阳极钝化和化学钝化阳极钝化:当电极增大到某一值时,金属溶解速度突然大幅度的下降,金属溶解几乎停止,似乎金属已失去了被氧化的能力,这种现象称为钝
11、化现象。而由阳极极化的钝化称为阳极钝化或电化学钝化。化学钝化:金属被放入含有氧化剂的溶液中,也会发生溶解。但当氧化剂达到一定浓度后,溶解反应几乎完全停止。例如铁在稀酸中很快的溶液,但在浓硝酸中溶解现象就几乎完全停止。这种能使金属处于钝化状态的介质我们叫做钝化剂。,8.4 金属的钝化现象,金属阳极极化曲线的测定可以用控制电流法,也可用控制电位法。控制电流法的缺点是不能得到完整的极化曲线。因此最常用的方法是控制电势法测定极化曲线.从阳极极化曲线我们可以把阳极溶解过程分为这几区域。,8.4 金属的钝化现象,二、阳极极化曲线,BC段-过渡钝化区.B点对应的电位钝化称为临界钝化电位。与该电位相应的电流密
12、度i钝化称为临界电流密度。它是引起金属钝化的最小电流密度。钝化和i钝化是金属钝化的两个重要参数。显然钝化越小,或i钝化越小,金属溶液钝化。,二、阳极极化曲线,8.4 金属的钝化现象,AB段活化溶解区。在此电位范围内,金属阳极发生正常的溶解。随电极电位的增加,电流增大。大部分金属此阶段符合电化学极化规律。,CD段稳定钝化区.在这个区域内,溶解速度最小,且达到一种稳定状态,溶解电流与电位无关。此时钝化膜的生成和溶解达到平衡,钝态维持稳定。人们常常把这个电流密度称为维持电流密度i维。,8.4 金属的钝化现象,DE段过钝化区。当电位达到这一个范围时,电流又开始上升,但这时电流的上升与AB区的活化溶解是
13、不同。,二、阳极极化曲线,一般认为这种电流重新增加时主要有如下两个原因: a.金属的低价离子氧化成高价离子。(低价金属离子氧化膜氧化成高价氧化物)如不锈钢的阳极过程:,b.可能在电极上发生了新的电化学反应。 如碱性溶液中: 酸性深液中:,8.4 金属的钝化现象,二、阳极极化曲线,1.外加电位大于临界钝化电位。当钝化时,金属处于活性溶解区,不会出现钝化。当钝化后,就会出现钝化。钝化越小,金属越容易钝化,钝化与金属本性,合金的形成及溶液的pH值有关。 2.阳极电流大于临界钝化电流,iAi钝化,同样的i钝化越小,金属越容易钝化。同样,当发生化学钝化时,也可以观察到电极电势显著的向正方向移动。而且为了
14、使某种金属转变为钝态溶液中氧化剂的浓度也不能小于某一临界数值。称为“临界钝化浓度”。若氧化剂的浓度低于此临界浓度,则不但不会导致钝态的出现,反而将引起金属更快的溶解。,8.4 金属的钝化现象,三、 阳极钝化的条件,注意:钝化现象是由具有一定强度的“钝化因素”(阳极极化,氧化剂)所引起的。除去这些钝化因素后或减少它们的强度后,大多数情况下,金属并不恢复到活化态。在大多数场合下,钝态和活化态之间的转换往往具有一定程度的不可逆性。如一旦用较大的阳极电流极化电极致使电极表面出现钝态之后,只需要小得多的阳极极化电流就可以将金属保持钝态。将在浓硝酸中钝化了的铁转移到较稀的硝酸中而金属仍然保持钝态。控制电流
15、法测得的阳极极化曲线和控制电位法测得的阳极极化曲线是不同的。,8.4 金属的钝化现象,1.加入适量的卤素离子卤素离子是一种具有表面活性的活化剂。即能改善阴极的极化状态,也能改善阳极过程的极化状态。其作用方式:作为一种表面活性物质,在电极表面发生吸附对1电位有影响。金属对卤素离子的化学亲和力大于金属对氧的化学亲和力,破坏了氧化物层的结构微密性。促使阳极发生溶解。氯离子可以穿透钝化膜的某些孔隙和缺陷处使钝化膜破坏。,四、电解精炼中钝化的现象的消除,8.4 金属的钝化现象,2.叠加交流电电解在直流电上叠加交流电,可在交流周期变化的瞬间把阳极变成阴极。这样不仅可以消除钝化现象强化阴极过程。而且可以使阴
16、极沉积物光滑平整。叠加交流电后,电流及电压可以用下式计算:,8.4 金属的钝化现象,四、电解精炼中钝化的现象的消除,3.周期反向电解就是使电解电流方向在瞬间之内改变。阳极变为阴极,使已形成的氧化膜溶解,然后又恢复为阳极。从而可以大大提高电流效率。由于现代可控硅整流技术的发展,周期反向电解成为可能。目前,我国已进行了这方面的工业实验,在Cu、Pb电解中采用这一技术,获得良好的效果。,8.4 金属的钝化现象,四、电解精炼中钝化的现象的消除,金属的钝化现象有很大的实际意义,即有利的一方面,也有不利的一方面。在冶金生产在,不溶阳极生产中,希望金属阳极容易钝化,容易保持钝化;可溶阳极生产中,希望金属阳极
17、不钝化,难钝化。即与生产过程有关,还与金属的腐蚀与防护有关。因此,金属的钝化现象引起了广泛的关注,研究工作主要集中在两点:一方面是研究各种材料在不同介质中的阳极行为,另一方面,是探讨钝化过程的机理。,8.4 金属的钝化现象,五、钝化理论,当电极上通过阳极电流后,电极表面会出现不断的变化,这种变化包括:1)由于溶解造成的电极表面状况变化;2)由于吸附产生各种吸附层,反应中生成的表面化合物质及成相的化合物3)表面液层中金属离子的累积,各种粒子的扩散和电迁移过程以及pH变化.究竟是哪些变化导致了钝化现象的出现以及,什么样的金属表面的状态相当于钝态,这就很难确定了。,8.4 金属的钝化现象,五、钝化理
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