전자는 높은 퍼텐셜 에너지에서 낮은 퍼텐셜 에너지 쪽으로 이동
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▶ 참고: 제20장 전기화학. 목차
[ https://ywpop.tistory.com/11389 ]
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전자는
높은 퍼텐셜 에너지에서
낮은 퍼텐셜 에너지 쪽으로
자발적으로 이동합니다.
이것은 폭포수가
높은 곳에서
낮은 곳으로
자발적으로 흐르는 이치와 같습니다.
화학 전지에서 전자는
전지의 (–)극에서 나와서
( 즉, (–)극의 퍼텐셜 에너지가 더 높다. )
외부 도선을 통과해서
전지의 (+)극으로 이동합니다.
(–)극: 전자가 나오는 전극
---> 전자가 나온다 = 전자를 내놓는다
---> 전자를 내놓는다 = 산화된다
---> 산화된다 = 산화 반응이 일어나는 전극
---> 산화 반응이 일어나는 전극 = 산화 전극
( 참고 https://ywpop.tistory.com/8254 )
전기도금에서
도금을 시키려는 금속 재료와
도금용 금속 재료 사이에는
아무런 전기화학적 관련이 없습니다.
즉, 도금을 시키려는 금속 재료의 퍼텐셜 에너지와
도금용 금속 재료의 퍼텐셜 에너지를
고려할 필요가 없습니다.
왜냐하면 산화-환원 반응은
도금을 시키려는 금속 재료와
도금용 금속 재료 사이에서 일어나는 것이 아니라,
전해질 용액에 존재하는 도금용 금속과 동일한 금속 이온과
도금용 금속 사이에서 일어나기 때문입니다.
즉, 전해질 용액 속 금속 이온이 환원되고,
도금용 금속이 산화되므로,
도금을 시키려는 금속 재료는
전기화학적 화학반응에 참여하지 않습니다.
( 참고: 구리 전기도금 ywpop.tistory.com/17126 )
[키워드] 퍼텐셜 에너지 기준문서, 전기화학 기준문서, 화학 전지 기준문서, 폭포수 기준문서, 폭포 기준문서
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