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	<title>Rosa &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Rosa &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie berechnet man das Potential elektrochemischer Zellen?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-berechnet-man-das-potential-elektrochemischer-zellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 16:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie berechnet man das Potential elektrochemischer Zellen? Antworten: Warnung! Sehr lange Antwort! Aus den Halbreaktionen und den Betriebsbedingungen können Sie das Zellpotential für eine elektrochemische Zelle berechnen. Erläuterung: Der erste Schritt ist die Bestimmung des Zellpotentials an seinem Standardzustand - Konzentrationen von 1 mol / L und Drücke von 1 atm bei 25 ° C. ... <a title="Wie berechnet man das Potential elektrochemischer Zellen?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-berechnet-man-das-potential-elektrochemischer-zellen/" aria-label="Mehr dazu unter Wie berechnet man das Potential elektrochemischer Zellen?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie berechnet man das Potential elektrochemischer Zellen?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>Warnung! Sehr lange Antwort!</strong> Aus den Halbreaktionen und den Betriebsbedingungen können Sie das Zellpotential für eine elektrochemische Zelle berechnen.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block">Der erste Schritt ist die Bestimmung des Zellpotentials an seinem <strong>Standardzustand</strong> - Konzentrationen von 1 mol / L und Drücke von 1 atm bei 25 ° C. </p>
<p>Das Verfahren ist:</p>
<ol>
<li>
<p>Schreiben Sie die Oxidations- und Reduktionshalbreaktionen für die Zelle auf.</p>
</li>
<li>
<p>Nachschlagen des Reduktionspotentials #E⁰_"red"#, für die Reduktionshalbreaktion in einer Tabelle der Reduktionspotentiale</p>
</li>
<li>
<p>Das Reduktionspotential für die Umkehrung der Oxidationshalbreaktion nachschlagen und das Vorzeichen umkehren, um das Oxidationspotential zu erhalten. Für die Oxidationshalbreaktion #E⁰_text(ox) = "-" E⁰_text(red)#.</p>
</li>
<li>
<p>Addieren Sie die beiden Halbzellenpotentiale, um das gesamte Standardzellenpotential zu erhalten.</p>
</li>
</ol>
<blockquote class="notranslate">
<p>#E⁰_text(cell) = E⁰_text(red) + E⁰_text(ox)#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block"><strong>Im Standardzustand</strong></p>
<p>Verwenden Sie diese Schritte, um das Standardzellpotential für eine elektrochemische Zelle mit der folgenden Zellreaktion zu ermitteln.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#"Zn(s)" + "Cu"^"2+""(aq)" → "Zn"^"2+""(aq)" + "Cu(s)"#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block"><strong>1.</strong> Schreiben Sie die Halbreaktionen für jeden Prozess auf.</p>
<p class="gt-block">#"Zn(s)" → "Zn"^"2+""(aq)" + "2e"^"-"#<br />
#"Cu"^"2+""(aq)" + "2e"^"-" → "Cu(s)"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>2.</strong> Prüfen Sie das Standardpotential für die Reduktionshalbreaktion.</p>
<p>#"Cu"^"2+""(aq)" + "2e"^"-" → "Cu(s)"; E⁰_"red" =   +0.339 V#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>3.</strong> Suchen Sie das Standardreduktionspotential für die Umkehrung der Oxidationsreaktion und ändern Sie das Vorzeichen.</p>
<p>#"Zn"^"2+""(aq)" + "2e"^"-" → "Zn(s)"; E⁰_text(red) = "-0.762 V"#</p>
<p>#"Zn(s)" → "Zn"^"2+""(aq)" + "2e"^"-"; E⁰_"ox" ="+0.762 V"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>4.</strong> Addieren Sie die Zellpotentiale, um das gesamte Standardzellpotential zu erhalten.</p>
<p>#"Cu"^"2+""(aq)" + "2e"^"-" → "Cu(s)"; color(white)(mmmmmmm)E⁰_"red" = "+0.339 V"#</p>
<p>#"Zn(s)" → "Zn"^"2+""(aq)" + "2e"^"-";color(white)(mmmmmmml) E⁰_"ox"=color(white)(l)    "+0.762 V"#</p>
<p>#"Cu"^"2+""(aq)" + "Zn(s)" → "Cu(s)" + "Zn"^"2+""(aq)"; E⁰_"cell" = "+1.101 V"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>Sonderbedingungen</strong></p>
<p>Wenn die Bedingungen nicht dem Standard entsprechen (Konzentrationen nicht 1 mol / L, Drücke nicht 1 atm, Temperatur nicht 25 ° C), müssen einige zusätzliche Schritte unternommen werden.</p>
<p class="gt-block"><strong>1.</strong> Bestimmen Sie das Standardzellpotential.</p>
<p class="gt-block"><strong>2.</strong> Bestimmen Sie das neue Zellpotential, das sich aus den geänderten Bedingungen ergibt.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p><strong>a.</strong> Determine the reaction quotient, #Q#.<br />
<strong>b.</strong> Determine #n#, the number of moles electrons transferred in the reaction.<br />
<strong>c.</strong> Use the Nernst equation to determine #E_"cell"#, the cell potential at the non-standard state conditions.</p>
</blockquote>
<p>Die Nernstsche Gleichung lautet</p>
<blockquote class="notranslate">
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)(bar(ul(|color(white)(a/a)E_"cell" = E⁰_"cell" - (RT)/(nF)lnQcolor(white)(a/a)|)))" "#</p>
</blockquote>
</blockquote>
<p>woher</p>
<p>#E_"cell"# = Zellpotential bei nichtstandardisierten Zustandsbedingungen;<br />
#E⁰_"cell"# = Zellpotential im Standardzustand<br />
#R# = die universelle Gaskonstante (#"8.314 J·K"^"-1""mol"^"-1" = "8.314 V·C·K"^"-1""mol"^"-1"#);<br />
#T# = Kelvin-Temperatur;<br />
#F# = Faradaysche Konstante (#"96 485 C/mol e"^"-"#);<br />
#n# = Anzahl der in der ausgeglichenen Gleichung für die Zellreaktion übertragenen Elektronenmole;<br />
#Q# = Reaktionsquotient für die Reaktion #"aA + bB ⇌ cC + dD"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p>Hinweis: die Einheiten von #R# sind #"J·K"^"-1""mol"^"-1"#  or  #"V·C·K"^"-1""mol"^"-1"#.</p>
<p>Die Mole beziehen sich auf die &quot;Reaktionsmole&quot;.</p>
<p>Da wir immer 1 mol Reaktion haben, können wir die Einheiten von schreiben #R#  as  #"J·K"^"-1"#  or  #"V·C·K"^"-1"# und ignoriere die#"mol"^"-1"# Teil der Einheit.</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>Beispiel</strong></p>
<p>Berechnen Sie das Zellpotential für die folgende Reaktion, wenn der Druck des Sauerstoffgases 2.50 atm, die Wasserstoffionenkonzentration 0.10 mol / L und die Bromidionenkonzentration 0.25 mol / L beträgt.</p>
<p>#"O"_2"(g)" + "4H"^"+""(aq)" + "4Br"^"-""(aq)" → "2H"_2"O(l)" + "2Br"_2(l)#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>1.</strong> Schreiben Sie die Halbreaktionen für jeden Prozess auf.</p>
<p class="gt-block">#"O"_2"(g)" + "4H"^"+""(aq)" + "4e"^"-" → "2H"_2"O(l)"#<br />
#color(white)(mmmmmmml)"2Br"^"-""(aq)" → "Br"_2"(l)" + "2e"^"-"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>2.</strong> Prüfen Sie das Standardpotential für die Reduktionshalbreaktion</p>
<p>#"O"_2"(g)" + "4H"^"+""(aq)" + "4e"^"-" → 2H_2"O""(l)"; E⁰_"red" =  "+1.229 V"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>3.</strong> Suchen Sie das Standardreduktionspotential für die Umkehrung der Oxidationsreaktion und ändern Sie das Vorzeichen.</p>
<p>#"2Br"^"-""(aq)" → "Br"_2"(l)" + "2e"^"-"; E⁰_text(ox) = "-1.077 V"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>4.</strong> Addieren Sie die Zellpotentiale, um das gesamte Standardzellpotential zu erhalten.</p>
<p>#color(white)(mmll)"O"_2"(g)" + "4H"^"+""(aq)" + "4e"^"-" → "2H"_2"O(l)"; color(white)(mmmmm)E⁰_text(red) = "+1.229 V"#</p>
<p>#color(white)(mmmmmmml)2×["2Br"^"-""(aq)" → "Br"_2"(l)" + "2e"^"-"]; color(white)(mmm)E⁰_text(ox) = "-1.077 V"#</p>
<p>#"O"_2"(g)" + "4Br"^"-""(aq)" + "4H"^"+""(aq)" → "2Br"_2"(l)" + "2H"_2"O(l)"; E⁰_text(cell) =   "+0.152 V"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>5.</strong> Bestimmen Sie das neue Zellpotential unter nicht standardisierten Bedingungen.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p><strong>a.</strong> Calculate the value for the reaction quotient, #Q#.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#Q = 1/(P_"O₂"["H"^"+"]^4["Br"^"-"]^4) = 1/(2.50 × 0.10^4 × 0.25^4) = 1.0 × 10^6#</p>
</blockquote>
<p><strong>b.</strong> Calculate the number of moles of electrons transferred in the balanced equation.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#n = "4 mol electrons"#</p>
</blockquote>
<p><strong>c.</strong> Substitute values into the Nernst equation and solve for #E_"cell"#.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#E_"cell" = E_"cell" = E⁰_"cell" - (RT)/(nF)lnQ = "+0.152 V" – (8.314 "V"·color(red)(cancel(color(black)("C·K"^"-1"))) × 298 color(red)(cancel(color(black)("K"))))/(4 color(red)(cancel(color(black)("mol"))) × "96 485" color(red)(cancel(color(black)("C·mol"^"-1")))) ×  ln(1.0 × 10^6) = "0.152 V – 0.089 V" =  "0.063 V"#</p>
</blockquote>
</blockquote>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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