陕西省西安市第一中学(710082) 邢丽丽
电解实验是高中电化学的重要实验。现行人教版和苏教版课程标准实验教科书高二化学选修4“化学反应原理”采用U型管进行此实验,存在反应耗时长,现象不明显,产生的有毒气体易逸出污染环境、损害师生健康,无法实现分组实验等缺陷导致课堂教学效果不理想。
关于电解实验的改进有很多同行进行了研究,主要从微型化、趣味化和生活化入手,以上改进均有可取之处,但是还存在许多问题,主要体现在装置不够稳定、用途单一、实用性不大、不便于推广、电源没有进行改进等方面。
本文基于解决以上问题,在他人研究的基础上,运用相关科学理论进行此装置的改进创新设计。力求充分发挥化学实验教学的主体作用,激发学生学习的兴趣,达到预期的教学目标,从而培养出更具创造性的学生。
主要采用文献法、实验法、对比法等方式进行研究。研究时从电解池的基本构造和现行教材装置的缺陷入手,以绿色化、实用化、微型化和生活化为原则进行改进设计。
废旧的普通干电池、亚克力材质的透明方形塑料盒、医用注射导管、数字电压电流数显调压模块、9 V干电池若干节、带导线的鳄鱼夹、橡胶塞、玻璃瓶(10 mL)、小型表面皿、镊子、酒精喷灯、电烙铁、火柴、打孔器等。
依据事先设计好的图纸,如图1所示,逐步进行下列制作。
具体制作过程:
将废旧的2节普通干电池剥去外壳,取中间的碳棒先在酒精喷灯火焰上灼烧至红热,然后迅速浸入冷水中进行淬火处理即得电极,用电烙铁在每个电极上部焊接导线以便与电源相连。
根据多次试验摸索,确定选取大小为5 cm×3 cm×7 cm的亚克力材质的透明方形塑料盒制作电解槽,上部为可活动的密封塑料盖,用烧热的打孔器在其上部取合适间距(约4 cm)凿取2个小孔,以便插入电极。
通过多次试验,在电解槽两侧的合适高度(约5 cm)用烧热的打孔器分别凿取2个小孔,孔径大小与截取的医用注射器的两通管正好吻合,插入固定好的2个两通管,再分别连接尾气处理装置(10 mL玻璃瓶)和气体检验装置(小型表面皿)即可。
将数字电压电流数显调压模块与2节9 V干电池进行连接即制作成数显可调电压式微型电源。
在电解槽可活动的密封塑料盖上插入2个打磨好的石墨电极,组装好气体检验装置,再用带导线的鳄鱼夹与数显可调电压式微型电源相连固定,即制备完成电解实验的一体化装置,加入不同的电解质溶液即完成相应电解实验。
利用上述改进的电解装置,如图2所示,可以完成高中化学所要求掌握的4种电解类型(惰性电极)的实验,且可以实现对这些不同电极产物的观察分析、气体检验和尾气处理等。
具体实验过程(以电解氯化铜溶液为例):
(1)依次组装好实验装置(电极、电解槽以及气体检验和尾气处理装置)。若是课堂演示,可提前组装好,以便节约时间。
(2)向电解槽中加入适量氯化铜溶液至浸没到电极1/3部位,玻璃瓶内加入适量氢氧化钠溶液,接通电源,调节电压,开始反应。
(3)约10 s后,即可清晰看到阴极有紫红色的物质附着在碳棒上,证实为有铜生成;用镊子将湿润的淀粉-KI试纸靠近连接阳极的两通管一端,可清晰观察到试纸变蓝,证明有氯气产生,快速关闭此通管,打开另一通管用氢氧化钠溶液进行多余尾气处理,分别如图3、图4所示。
特点与说明:
(1)氯化铜溶液浓度越大,反应越快,但是若浓度太大,阴极区溶液容易出现黑色,多次试验发现,采用浓度为25%的氯化铜溶液(呈亮绿色)效果最好。
(2)电压越大,反应耗时越短,综合考虑,电解所用电压以8 V左右为宜。
(3)电解氯化铜溶液时,因阴极不会产生气体,故可将与阴极一侧相连的小孔用橡胶塞密封,只打开阳极一侧小孔即可。
(4)采用此套装置进行实验,操作简单,耗时短,反应现象明显,体系密封,安全环保无污染,既可进行教师演示实验也可开展学生分组实验,大大提高了教学效果。
利用上述改进的电解装置,还可以完成电解饱和食盐水、电解硫酸铜溶液、电解氢氧化钠溶液等实验。
(1)成本低廉、安全环保。装置取材源于生活,材料易得,实现废物充分利用;整个装置密封环保,有效防止有毒气体逸散。
(2)装置简单、实用性强。装置不需要特殊设备和器件,值得推广,尤其适合实验室条件相对落后的农村中学。
(3)设计巧妙、应用广泛。装置稳定美观,稍加改变即可实现高中化学要求掌握的全部电解类型的电解实验,一套装置多种用途,仪器重复使用率高。
(4)操作简便、现象明显。取配好的不同电解质溶液直接进行电解实验,1 min左右即可清晰观察到不同实验现象,实验效果好。
(5)创新理念、培育素养。仪器的设计完成可以分组实验,有利于培养学生“科学探究与创新意识”“证据推理与模型认知”“科学精神与社会责任”等核心素养。
此套改进装置已在多个教学班使用,并在省级公开课成功展示,通过课堂表现和反馈来看,学生实验时兴趣高涨,对电解知识的理解更加深刻。值得一提的是,在参与的省级规划课题“中学化学实验教学创新实践研究”研究过程中,此项目也被评为优秀研究成果,受邀在名校化学教师中进行交流展示。此改进装置进一步完善的设想:视教学实际需要,拟与数字化传感器连接实时定量检测分析产生气体体积的变化。