電化學工程()是化學工程的一個分支,涉及電化學現象的技術應用,例如化學物質的電合成、金屬及精煉、液流電池及燃料電池、電沉積表面改質、電化學分離以及腐蝕等。該學科是電化學與化學工程之間的重疊領域。
在美國,超過6%電力應用在大規模電化學操作上。
範圍
電化學工程考慮電流分佈、流體流動、傳質和電反應動力學,以設計高效的電化學反應器。
歷史
麥可·法拉第於1833年描述了他的電解定律,首次涉及電荷量和換算質量。 1886年,查爾斯·馬丁·霍爾開發了一種廉價的電化學方法,從熔融鹽中的礦石中提取鋁,這是第一個真正的大規模電化學工業。後來,改進了鋁的生產工藝,並設計了大型汞電解槽中鹽水的電解以生產氯和苛性鈉,從而在1892年與一起有效地建立了氯鹼工業。法國的壓濾式電化學電池。開發了鐵的電解精煉工藝。 1904年,後來經營了一家成功的電池公司。伯吉斯於1920年發表了該領域的第一批著作之一。在20世紀的前三十年中,工業電化學遵循了經驗方法。
除其他發展外,恆電位儀(1937年)使此類研究成為可能。卡爾·瓦格納(Carl Wagner)和威尼敏·列維奇(Veniam Levich)於1962年的工作取得了重要進展,他們通過嚴格的數學處理將流動的電解質流向旋轉圓盤電極的流體動力學與電化學反應的傳質控制聯繫在一起。同年,瓦格納從物理化學的角度首次將“電化學工程的範圍”描述為一門獨立的學科。在20世紀60年代和70年代,查爾斯·托比亞斯(Charles W. Tobias)被電化學學會視為“電化學工程之父”,他關注的是通過擴散,遷移和對流進行的離子遷移,電勢和電流分佈問題的精確解決方案,非均質電導介質,多孔電極過程的定量描述。
應用
電化學工程應用於工業水電解、電解、電合成、電鍍、燃料電池、液流電池、工業廢水淨化、電精製、電解沉積等。基於電解的工藝的主要實例是氯鹼生產燒鹼和氯。電解產生的其他無機化學物質包括:
- 氯
- 氟
- 氯酸鈉
- 過硫酸銨
- 過硫酸鈉
- 次氯酸鈉
- 高錳酸鉀
- 重鉻酸鉀
- 過氧化氫
- 臭氧
- 二氧化錳
- 硝酸銀
- 基本鉛化名稱“白鉛”
- 使用電化學方法生產或精製了幾種金屬,請參見電解沉積。
慣例
獎項
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- 卡爾·瓦格納勳章
- 維托里奧·諾拉獎
參見
- 氯鹼過程
- 電化電池
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- 電滲析
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- 液流電池
- 燃料電池
- 伽凡尼電池
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參考文獻
書目
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外部連結
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*[http://www.soci.org/awards/society-medals-and-lectures/castner-medal-and-lecture SCI Castner Medal on Industrial Electrochemistry]
*[http://efce.info/Carl+Wagner+Medal.html Carl Wagner Medal of Excellence in Electrochemical Engineering]
*[https://www.electrochem.org/de-nora-award ECS Vittorio de Nora Award]
*[https://www.electrochem.org/dow-memorial-award IEEE H.H. Dow Memorial Student Achievement Award]
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