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本文将常用于电化学腐蚀和电池的交流阻抗法引入草酸还原过程的研究,并结合循环伏安法证实草酸溶液还原过程如下:1.-0.56V~-0.83V,铅电极与溶液中的氢离子反应生成吸附氢;2.-0.64V左右,电极表面的草酸铅晶体还原成铅;3.-0.85V后,草酸与电极表面的吸附氢发生还原反应,生成乙醛酸;4.-1.18V后,吸附氢与溶液中的氢离子反应生成氢气,此反应与草酸反应发生竞争,降低草酸还原反应的效率。研究表明,草酸铅阴极还原过程中电流效率的下降不仅与反应本身的平衡有关,还存在电极失活。导致失活的主要原因是析氢过电位较低的Cu2+在铅电极表面的沉积,属于独立失活,其0级失活速率常数为1.038×10-5s-1。