《表3 lnv与ln1/T关系曲线线性回归参数》

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《微波法加速铝在NaOH溶液中腐蚀的动力学研究》


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作lnv—1/T关系图,如图6所示。求得Ea与A的结果见表3。可以看出两种加热方法下lnv与1/T具有较高的线性相关系数,表明该腐蚀速率符合Arrhenius方程。此外Ea和A随溶液浓度提高而增大,且相同浓度下微波加热的Ea值小于水浴条件下的Ea值,但是微波法指前因子A值明显比水浴法的大。铝在NaOH溶液中的腐蚀并非基元反应,表观活化能的物理意义不是基元反应中分子间发生有效碰撞的能量要求,表观活化能Ea的值间接反映了铝片的腐蚀速率随温度而变化的程度。指前因子随浓度增加而增大的趋势表明NaOH溶液浓度增加,反应分子碰撞频率增加,腐蚀反应速率相应增大。微波辐射不仅提供了腐蚀反应所需能量,其非热效应也使得组分的分子活化程度提高,增加了反应程度。在微波电场出现振荡时,仅依靠热运动是不可能达到偶极在电场中重排的定向运动。在微波作用引起的振荡频率下,极性分子的重排很大程度上增加了反应分子有效碰撞中需要满足的几何因素几率,因此微波辐射下得到的指前因子值较大,证明微波作用加速了腐蚀进程,提高了腐蚀速率。