ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 4. luento: Sähkökemian synty. Sähköparisto.

Samankaltaiset tiedostot
Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 3. luento: Staattisen sähkön aikakausi

Normaalipotentiaalit

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 5. luento: Sähkön magneettivaikutus

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Faradayn laki Korroosio

Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 7. luento: Magneetin sähkövaikutus

Sähkökemian historian alkuvaiheita

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV 01021

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!

1. Malmista metalliksi

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Alikuoret eli orbitaalit

Jännittävät metallit

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3

KE04. Kurssikalvot. Tuomas Hentunen. Kevät Tuomas Hentunen KE04 Kevät / 24

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Kemian eriyttävä tunti. Tekijät Riina Karppinen, Klaus Mäki-Petäys ja Kirsi Söderberg Aihe: sähkökemiallinen pari. Johdanto

Sähkökemian perusteita, osa 1

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 6. luento: Sähköinen virtapiiri

Fysiikan historia kevät 2011 Luento 7

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Jännittävät metallit Opettajan ohje

Polttokennolaboratoriotyö

Osio 1. Laskutehtävät

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Jaksollinen järjestelmä

Historiallinen lähestymistapa sähkökemian opetuksessa: Tutkiva oppiminen työtapana

DEE Sähkötekniikan perusteet

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Tehtäviä sähkökemiasta

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Kertaus. Tehtävä: Kumpi reagoi kiivaammin kaliumin kanssa, fluori vai kloori? Perustele.

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

7. luokan kemia. Nimi

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Sähköparin oppimista tukeva tietokonesimulaatio kemian lukioopetukseen

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen)

MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Paristojen luokitukset

Kemian opiskelun avuksi

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Vyöteoria. Orbitaalivyöt

Puhtaamman tulevaisuuden rakentaja

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus. KE klo 18 alkaen

Kemia 7. luokka. Nimi

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

KaiHali. Järvisedimentin ja suoturpeen luontainen kyky poistaa kaivosveden sulfaatti- ja metallikuormitusta

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

NiCd- ja NiMH-akkujen testaus

Elektroniikka. Mitä sähkö on. Käsitteistöä

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Fysiikka 8. Aine ja säteily

c) Mitkä alkuaineet ovat tärkeitä ravinteita kasveille?

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Lauri Liimatainen. AKUT Käytetyimpien akkutyyppien kehitys

Magneettikenttä ja sähkökenttä

DEE Polttokennot ja vetyteknologia

Haitallisten aineiden vaikutuksista kaloihin

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Sähköstatiikka ja magnetismi

Transkriptio:

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot 4. luento: Sähkökemian synty. Sähköparisto.

luento päivämäärä aihe 1 8.1.2018 Johdanto. Sähkön ja magnetismin varhaishistoria 2 15.1.2018 Lasi- ja lakkasähkö 3 22.1.2018 Staattisen sähkön aikakausi 4 29.1.2018 Sähkökemian synty, sähköparisto 5 5.2.2018 Sähkön magneettivaikutus 6 12.2.2018 Sähköinen virtapiiri 7 19.2.2018 Magneetin sähkövaikutus 8 26.2.2018 Sähkömagneettiset kentät ja aallot 9 5.3.2018 Sovelluksia: tietoliikenne 10 12.3.2018 Sovelluksia: sähkövalo 11 19.3.2018 Sovelluksia: sähkövoima 12 26.3.2018 Sovelluksia: langaton tiedonsiirto

Vielä Benjamin Franklinista kaksiteholasit vapaapalokunta matkamittari kesäaika keinutuoli Golf-virta yhden sähkön teoria kiertoilmauuni ukkosenjohdatin laivojen turvallisuus lasiharmonikka

Golf-virta Franklin (1768): Why did it take British packets several weeks longer to reach New York from England than it took an average American merchant ship to reach Newport, Rhode Island, despite the merchant ships leaving from London and having to sail down the River Thames and then the length of the English Channel before they sailed across the Atlantic, while the packets left from Falmouth in Cornwall?

Sitten...

Leidenin pullo Franklinin kokeet Galvanin mittaukset Coulombin mittaukset Voltan paristo 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 Katariina Suuri vallassa USA:n itsenäisyyssota Ranskan vallankumous Napoleonin aika

Luigi Galvani (1737 1798) anatomisti Bolognassa kokeet 1781 1794 sammakonjaloilla eläinsähkö!

Sähkökalat tunnettuja jo antiikissa voi tuottaa jopa yli 200 voltin jännitteen (marmorisähkörausku) sähköankerias peräti 500 volttia (1 ampeeri) Marmorisähkörausku (Torpedo marmorata) Sähköankerias (Electrophorus electricus)

Galvanin kolme koetta

(v. 1791)

Sammakonjalan hermon kynnysjännite 30 mv Fe Cu kosketusjännite 450 mv Vaurioituneeseen lihakseen syntyy biosähköinen potentiaali 50 mv (Nobili 1828, Matteucci 1830)

Giovanni Aldini (1762-1834) Galvanin sisarenpoika Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818)

Alessandro Volta (1745 1827)

Voltan elektrofori

tiivistäjäelektroskooppi

Galvani Volta

Sähkörauskukalat (torpediniformes)

Volta: eläinsähkö liitossähkö (metallisähkö) mutta: Giovanni Fabroni (1752 1822): pelkkä metalli ei riitä, tarvitaan nestettä

Franz Anton Mesmer (1734 1815) (hypnoosi)

(Mozart: Cosi fan tutte) DESPINA Questo è quel pezzo Di calamita: Pietra mesmerica, Ch'ebbe l'origine Nell'Alemagna, Che poi sì celebre Là in Francia fu. DESPINA E DON ALFONSO In poch'ore, lo vedrete, Per virtù del magnetismo Finirà quel parossismo, Torneranno al primo umor. DESPINA This is A piece of magnet, The stone which the great Doctor Mesmer discovered In Germany And then became So famous in France. DESPINA AND DON ALFONSO Very soon now you'll see, By virtue of magnetism's power, The end of this paroxysm, And they'll be as they were before.

Volta & Napoleon todenmukainen kuva?

Volta urallaan: 1794 Copley-mitali (elektroforin keksimisestä) 1801 kreivi 1810 Lombardian senaattori

kysymyksiä 1. Mitä kreikan kielen sana elektron tarkoittaa? 2. Mistä sähkö -sana suomen kielessä tulee? 3. Mikä on Pyhän Elmon tuli? 4. Milloin Gilbert julkaisi De Magnete -kirjansa? 5. Kuka keksi sähkön johtumisen? 6. Kuka esitti/keksi kahden sähkön teorian? 7. Kuka yhden sähkön teorian? 8. Lasi- ja lakkasähkö: kumpi +, kumpi? 9. Milloin Leidenin pullo keksittiin? 10. Minä vuonna Suomeen (Suomen alueelle) perustettiin ensimmäinen yliopisto?

Galvaaninen sarja hapettuvat helpommin yhdisteitä voi pelkistää

sinkkielektrodi (anodi) luovuttaa ioneja Zn ++ kuparielektrodilla (katodi) elektronit yhtyvät kupari-ioneihin sinkkielektrodilla negatiivinen varaus, smv 0,77 V osmoottinen paine: vetyionit kuparielektrodille (katodille) kuparielektrodilla positiivinen varaus, smv 0,33 V tasapainotilassa parin smv = 0,33 + 0,77 = 1,1 V kun elektrodit yhdistetään, virta kulkee, sinkkiä liukenee happoon, -> sinkkisulfaattia ZnSO 4 + 2H + haittana vetykaasun kertyminen kuparielektrodin pinnalle (polarisoituminen) rikkihappoa

Sähkön luonne: hankausgeneraattori / Voltan patsas Intensiteettisähkö (staattinen sähkö): kipinät, hankaussähkö (jännite) Kvantiteettisähkö (galvaaninen sähkö): johtimen lämpeneminen (virta)

Paristot couronne des tasses intensiteettiparisto kvantiteettiparisto William Cruickshank

Daniellin sähköpareja (1836) Cruickshankin kaukaloparisto (trough battery) (1801)

Vasili Petrov (1761 1834) Pietari 1802 paristossa 2100 elementtiä, 1700 V valokaari!

Sähkökemia Cavendish: happi + vety -> vesi? vety: puhdasta flogistonia? deflogistoitunut ilma William Nicolson ja Johann Wilhelm Ritter (1800): elektrolyysillä vesi hapeksi ja vedyksi anodi katodi

Humphry Davy (1778 1829) Royal Institutionin johtaja 1800 1829 alkuaineita elektrolyysin avulla: kalium, natrium (suoloista); eristi myös barium, kalsium, strontium, magnesium, boori, pii, kloori kaivosmiehen lamppu paras keksintö?

Royal Institution 1809 200 kaukaloa 10 elementtiä, 16 neliötuumaa

Polarisoituminen ongelmana parempia paristoja John Frederic Daniell (1836) anodi! (vaikka onkin miinus napa) ACID Anode Current into Device

toinen ratkaisu nesteiden erillään pitämiseen (ja polarisoitumiseen) huokoinen seinä CuSO 4 ZnSO 4

Gravity cell 1860 Callaud crowfoot cell

Georges Leclanché (1866) hiilikatodi + mangaanidioksidi huokoisessa säiliössä; sinkkianodi, ammoniumkloridi elektrolyyttinä kuivapari (1890-luku) (elektrolyytti hyytelö imee vetykaasun) salmiakki

Elohopeaparisto

Varaava paristo (akku) Gaston Planté (1834 1889) lyijylevyakku 1859 rikkihappo täysi + - tyhjä

Thomas Alva Edison 1899: nikkeli rauta-akku Waldemar Jungner 1899: nikkeli kadmium alkalielektrolyytti NiH 2 -paristo avaruussovellutuksiin 1970 pitkä ikä, jopa 20000 latauskertaa Hubble Space Telescope alkaliparisto: sinkki mangaanidioksidi elektrolyyttinä kaliumhydroksidi nikkelimetallihydridiakku 1970 Litium- ja litium-ioniparisto markkinoille 1990

Litiumioniakku Postiiivinen elektrodi: purkautuessa katodi, varatessa anodi Anodi usein hiilipohjainen Katodi litiumoksidista + lisäaineista (IEEE Spectrum, Vol. 35, No. 11, s.24)

Litium ioni-akku: Boeing 787 Dreamliner komposiittimateriaalit CFRP energiatehokas lentokielto tammikuu 2013! huhtikuussa 2013 takaisin liikenteeseen Pekingin lentokentällä elokuussa 2014: matkatavarat: max 180Wh (Li-akku)

Polttokenno Sir William Robert Grove (1839): gaseous voltaic battery HYDRA, maailman ensimmäinen polttokennoalus (2000)

Polttokenno (IEEE Spectrum, Vol. 35, No. 11, s. 35)

Frano Barbir: PEM Fuel Cells, Elsevier 2005

Elektrolyysi ja galvanointi kultaus, hopeointi, nikkelöinti (Ni, Sn, Zn, korroosionesto)

katodilla ionit pelkistyvät Hopeointi

Bagdadin paristo Bagdadin museossa Irakissa: sähköpari? Wilhelm König (1938) Parthian valtakunnan ajalta (250 ekr 250 jkr), ehkä myöhempi (sassanidit) Sitruunahapon avulla toimii sähköparina

Moritz Hermann von Jacobi (1801 1874) Pietarin Iisakin kirkko