O tym narzędziu
Oblicz potencjał ogniwa elektrochemicznego w warunkach niestandardowych za pomocą równania Nernsta lub przekształć je, aby wyznaczyć potencjał standardowy albo iloraz reakcji. Wskazuje również, czy reakcja jest samorzutna. Wszystko działa w Twojej przeglądarce.
Używane równanie to E = E° − (R × T / (n × F)) × ln(Q), ze stałą gazową R = 8.314 J/mol·K, stałą Faradaya F = 96485 C/mol, liczbą przenoszonych elektronów n, temperaturą T w kelwinach i ilorazem reakcji Q. W 298.15 K jest to równoważne znanej postaci E = E° − (0.05916 / n) × log10(Q). Wyświetlany człon RT/nF to współczynnik mnożący ln(Q).
Potencjał ogniwa większy od zera oznacza, że reakcja w zapisanej postaci jest samorzutna (ΔG < 0), wartość ujemna oznacza, że jest niesamorzutna, a zero wskazuje na stan równowagi. Wybierz, co chcesz obliczyć, wprowadź znane wielkości, a potencjał, człon RT/nF i notatka o samorzutności aktualizują się na bieżąco.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest równanie Nernsta?
Podaje ono potencjał ogniwa poza warunkami standardowymi: E = E° − (RT/nF) × ln(Q). Tutaj R = 8.314 J/mol·K, F = 96485 C/mol, n to liczba przenoszonych elektronów, T to temperatura w kelwinach, a Q to iloraz reakcji.
Czym jest uproszczenie 0.05916/n?
W 298.15 K człon RT/F × 2.303 wynosi około 0.05916 V, więc równanie upraszcza się do E = E° − (0.05916/n) × log10(Q). To narzędzie używa pełnej postaci zależnej od temperatury, więc działa dla dowolnej temperatury.
Jak ustala, czy reakcja jest samorzutna?
Decyduje o tym znak potencjału ogniwa: E większe od zera oznacza samorzutność (ΔG < 0), E mniejsze od zera oznacza niesamorzutność, a E równe zeru oznacza, że ogniwo jest w stanie równowagi.
Czy temperatura musi być w kelwinach?
Tak. Człon RT/nF wymaga temperatury bezwzględnej, więc wprowadź T w kelwinach (298.15 K to 25 °C, wartość domyślna). Wszystkie obliczenia pozostają w Twojej przeglądarce.
Więcej narzędzi