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时间:公元1833年-1834年。
1800年,意大利物理学家伏打制成了世界上第一个化学电源——伏打电池。同年,英国解剖学家卡里斯尔和工程师尼科尔森用自制的伏打电池分解了纽利巴河的水。他们开创了化学上的新领域——电解。1807年,英国化学家戴维和其他一些人通过电解成功得到了钾、钠、钙、锶等金属。电解法给化学界带来了一个又一个奇迹。如同拉瓦锡首先注意到化学反应中物质量的变化一样,法拉第也是注意到电解中物质量和电流量关系的第一人。
1833年,通过对一系列电解实验的研究,法拉第提出了电解物质所遵循的规律:电解产生的某物质的量与通过的电量成正比;当相同的电量通过电路时,电解所产生的不同物质的比等于它们的化学当量值(原子量)的比。电解定律提供了电量与化学反应间的定量关系,奠定了电解电镀等化学工业的理论基础,成为联系物理学和化学的桥梁。电解定律还表明,电也应当具有微粒性。这是电荷不连续的最早猜想。
法拉第定律是描述电极上通过的电量与电极反应物重量之间的关系的,又称为电解定律。是电镀过程遵循的基本定律。法拉第定律又分为两个子定律,即法拉第第一定律和法拉第第二定律。
第一定律即为在电极界面上发生化学变化物质的质量与通入的电量成正比。
第二定律即为通电于若干个电解池串联的线路中,当所取的基本粒子的荷电数相同时,在各个电极上发生反应的物质,其物质的量相同,析出物质的质量与其摩尔质量成正比。
法拉第定律是电化学上最早的定量的基本定律,揭示了通入的电量与析出物质之间的定量关系。该定律在任何温度、任何压力下均可以使用。该定律的使用没有限制条件。
法拉第电解定律是电化学中的重要定律,在电化生产中经常用到它。历史上,法拉第电解定律曾启发物理学家形成电荷具有原子性的概念,这对于导致基本电荷的发现以及建立物质的电结构理论具有重大意义。在R.A.密立根测定电子的电荷以后,曾根据电解定律的结果计算阿伏伽德罗常数。
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