# Faraday-Elektrolyse-Rechner

Faradays Elektrolysegesetz m = M·I·t/(n·F): Ein Mol Elektronen (96485 C, ein „Faraday“) scheidet ein Äquivalent M/n jedes Elements ab. Gib Molmasse, Strom und Zeit mit Einheiten sowie Elektronen pro Ion ein — du erhältst die geflossene Ladung, Mol Elektronen und die abgeschiedene Masse. Anker: 2 A über eine Stunde scheiden 2.37 g Kupfer aus Cu²⁺ ab; und Silber aus Ag⁺ liefert fast exakt ein Gramm pro Ampère-Viertelstunde — 1.006 g bei 1 A und 15 min.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/faraday-electrolysis

- **Kategorie:** Science & Education

- **Schlagwörter:** faraday-elektrolysegesetz, galvanisierung, abgeschiedene masse, faraday-konstante, coulomb zu mol, elektrolyse-rechner

## Überblick

Der Faraday-Elektrolyse-Rechner berechnet die elektrochemisch abgeschiedene Masse sowie Ladung und Stoffmenge anhand des ersten und zweiten Faraday-Gesetzes (m = M·I·t/(n·F)).

## Eingaben

- **Molare Masse M (g/mol)** (number): e.g. 63.546
- **Strom I** (number): e.g. 2
- **Stromeinheit** (select)
- **Zeit t** (number): e.g. 1
- **Zeiteinheit** (select)
- **Elektronen pro Ion n** (number): e.g. 2

## Wann verwenden

- Berechnung der theoretischen Metallabscheidung bei Galvanik- und Beschichtungsprozessen.
- Bestimmung der geflossenen Ladung in Coulomb und der Molmenge an Elektronen für Laborversuche.
- Überprüfung von Stromausbeute und Abscheidungszeiten in der Chemie- und Werkstofftechnik.

## Funktionsweise

- Eingabe der molaren Masse M (g/mol) des abzuscheidenden Elements und der Wertigkeit n (Elektronen pro Ion).
- Eingabe der Stromstärke I (in A oder mA) sowie der Prozessdauer t (in s, min oder h).
- Der Rechner ermittelt die Gesamtladung Q = I·t, dividiert durch die Faraday-Konstante F (96485 C/mol) und berechnet die theoretisch abgeschiedene Masse m = (M·I·t)/(n·F).

## Anwendungsfälle

- Galvanotechnik: Dimensionierung von Beschichtungsdauer und Stromdichte für Kupfer-, Nickel- oder Zinkbäder.
- Chemieunterricht und Studium: Quantitative Analyse elektrochemischer Reaktionen und Verifikation von Messdaten.
- Analytische Coulometrie: Bestimmung von Stoffmengen anhand präzise gemessener Strom- und Zeitwerte.

## Häufig gestellte Fragen

### Welcher Wert wird für die Faraday-Konstante verwendet?

Der Rechner nutzt den Standardwert der Faraday-Konstante F von ca. 96485 C/mol Elektronen.

### Was bedeutet der Parameter n (Elektronen pro Ion)?

n entspricht der Wertigkeit bzw. der Anzahl der Elektronen, die für die Reduktion eines Ions zum Element benötigt werden (z. B. n = 2 für Cu²⁺ oder n = 1 für Ag⁺).

### Berücksichtigt das Tool Verluste durch Nebenreaktionen?

Nein, die Berechnung liefert die theoretische Maximalmasse bei einer Stromausbeute von 100 %.

### Welche Zeiteinheiten werden unterstützt?

Sie können die Prozesszeit flexibel in Sekunden (s), Minuten (min) oder Stunden (h) angeben.

### Kann der Strom in Milliampere eingegeben werden?

Ja, über die Einheitenauswahl lässt sich die Stromstärke direkt in Ampere (A) oder Milliampere (mA) definieren.

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