Das elektrochemische Potenzial: Unterschied zwischen den Versionen

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Betrachte Mischung geladener Teilchen in einem äußeren elektrostatischen Potenzial <math>\phi \left( {\bar{r}} \right)</math>
Betrachte Mischung geladener Teilchen in einem äußeren elektrostatischen Potenzial <math>\phi \left( {\bar{r}} \right)</math>
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Die räumlichen Teilchendichten seien
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also ist die elektrochemische Arbeit
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'''Nebenbemerkung: '''<u>Keine chemische Reaktion -> </u><math>\delta {{N}_{i}}=\int_{{}}^{{}}{{{d}^{3}}r\delta {{n}_{i}}\left( {\bar{r}} \right)}=!=0</math>
'''Nebenbemerkung: '''<u>Keine chemische Reaktion </u><math>\delta {{N}_{i}}=\int_{{}}^{{}}{{{d}^{3}}r\delta {{n}_{i}}\left( {\bar{r}} \right)}=!=0</math>


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Ortsunabhängig !!! -> muss überall verschwinden !
Ortsunabhängig!!! muss überall verschwinden!


<u>'''Definition'''</u>
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Im thermodynamischen Gleichgewicht ist <math>{{\eta }_{i}}</math>
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sind im Allgemeinen ortsabhängig !, ebenso wie die Teilchendichte <math>{{n}_{i}}\left( {\bar{r}} \right)</math>
sind im Allgemeinen ortsabhängig!, ebenso wie die Teilchendichte <math>{{n}_{i}}\left( {\bar{r}} \right)</math>


'''Anwendung'''
'''Anwendung'''


Elektronen in Festkörpern -> Elektrochemisches Potenzial = Ferminiveau !
Elektronen in Festkörpern Elektrochemisches Potenzial = Ferminiveau!

Aktuelle Version vom 13. September 2010, 00:48 Uhr




Betrachte Mischung geladener Teilchen in einem äußeren elektrostatischen Potenzial .


Die räumlichen Teilchendichten seien

,

das chemische Potenzial 

,


also ist die elektrochemische Arbeit

Gibbsche Fundamentalgleichung

Thermodynamisches Gleichgewicht für festes T,p:

Minimum der Gibbschen freien Energie

G = U- TS +pV

Nebenbemerkung: Keine chemische Reaktion →

Einführung des Lagrange- Parameters:

Ortsunabhängig!!! → muss überall verschwinden!

Definition

Elektrochemisches Potenzial

der Teilchensorte i:

Im thermodynamischen Gleichgewicht ist

ortsunabhängig!, aber

sind im Allgemeinen ortsabhängig!, ebenso wie die Teilchendichte

Anwendung

Elektronen in Festkörpern → Elektrochemisches Potenzial = Ferminiveau!