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計時電流技術如何應用

發布時間:2022-12-26 20:26:07

Ⅰ 計時電流法和電流時間法有什麼區別

計時電流法:是一種控制電位的分析方法,電位是控制的對象,電流是被測定的對象,記錄的是i-t曲線.被控制的電位是有規律變化的.
計時電流法是一大的類別,具體的分析方法包括:線形掃描,循環伏安法等等.
電流 -時間曲線是一具體的分析方法,如果要將其分類,應該是分在恆電位分析中,在實驗過程中在電極上施加一恆定的電壓,採集電流隨時間變化的結果.他們有著本質的區別.

Ⅱ 計時電流法的產生歷史

一種研究電極過程動力學的電化學分析法和技術。

在電解池上突然施加一個恆電位,足夠使溶液中某種電活性物質(或稱去極劑)發生氧化或還原反應,記錄電流與時間的變化,得到電流-時間曲線,故稱計時電流法.

1922年J.海洛夫斯基在發明極譜法的同時重新強調了計時電流法,它可以採用極譜儀的基本線路。

但要連接快速記錄儀或示波器,不用滴汞電極,而用靜止的懸汞、汞池或鉑、金、石墨等電極,也不攪動溶液。

在大量惰性電解質存在下,傳質過程主要是擴散。

1902年美國F.G.科特雷耳根據擴散定律和拉普拉斯變換,對一個平面電極上的線性擴散作了數學推導,得到科特雷耳方程:公式:

式中i1為極限電流;F為法拉第常數;n為電極反應的電子轉移數;A為電極面積;c0為活性物在溶液中的初始摩爾濃度;D為活性物的擴散系數;t為電解時間。

當時間趨向於無窮大,電流就趨近於零,這是因為電極表面活性物的濃度由於電解而逐漸減小的結果。

利用i1或i1t1/2與c0成正比的關系,可用於定量分析,但由於此法不如極譜法准確和重現性好,所以實際上很少應用。

因為是一個常數,所以i1t1/2對t作圖得一不隨t變化的直線。

科特雷耳方程適用於擴散過程(圖中曲線1),如果電極反應不可逆或伴隨化學反應時,則動力電流ik隨時間的變化見圖中曲線2,它受反應速率常數的控制。

計時電流法常用於電化學研究,即電子轉移動力學研究。

近年來還有採用兩次電位突躍的方法,稱為雙電位階的計時電流法。

第一次突然加一電位,使發生電極反應,經很短時間的電解,又躍回到原來的電位或另一電位處,此時原先的電極反應產物又轉變為它的原始狀態,從而可以在i-t曲線上更好地觀察動力學的反應過程;並從科特雷耳方程出發,考慮反應速率,進行數學推導和作圖,求出反應速率常數。

參考自網路:://ke./view/691289.

Ⅲ 什麼是計時電流法如何應用於電化學感測器

計時電流法-施加於工作電極的電位固定,記錄通過通路中的電流強度(or電流密度)大小隨時間的變化曲線,就是計時電流法。它可以考察電極的穩定性。
至於電化學感測器中的應用-我還不太清楚。

Ⅳ 計時電流法的介紹

計時電流法,一種電化學方法。向電化學體系的工作電極施加單電位階躍或雙電位階躍後,測量電流響應與時間的函數關系。

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