浅析高温红外电化学池的制作及表征.docx
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1、浅析高温红外电化学池的制作及表征摘要:为了拓宽光谱电化学研究范围,开展高温下电化学反响经过,本文研制了一种高温红外光谱电化学薄层池(HTC)。研制的HTC清洗方便,操作简单,适用于水体系和有机体系。该HTC可在室温至373K(根据溶剂沸点,控温精度为0.5K)温度范围内使用,具有良好的电化学性能,红外光谱采集谱图明晰信噪比好。利用铁氰化钾水溶液和对苯醌离子液体溶液的红外光谱电化学行为对HTC进行了表征,得到较满意的结果。关键词:高温红外电化学池;离子液体;对苯醌;铁氰化钾;红外光谱电化学光谱电化学是光谱技术和电化学技术有机结合的一种研究手段,在电化学经过中同时监测电化学信号和光谱信号,已经成为
2、基于分子水平研究电化学经过的强有力技术。光谱电化学主要包括紫外可见光谱电化学、荧光光谱电化学、圆二色光谱电化学、红外光谱电化学等1,其中红外光谱可给出分子构造信息,可在电化学经过中,同步跟踪反响物、中间体和生成物的构造信息,获取相关物种红外吸收信号和电化学信号,进而得到电化学经过中分子水平的实时信息2。红外光谱电化学池是连接电化学和红外光谱仪的重要接口,既要求有优良的电化学行为,又要有信噪比好的红外光谱图录谱能力,因而它的制备至关重要。温度是影响电化学反响的重要因素,温度较低的条件下,反响中间体能够愈加稳定的存在,方便检测到常温下难以检测到的中间体的信号,这对跟踪电化学反响经过中物种变化、探究
3、物质氧化复原反响历程和反响机制,具有特别重要的意义3-5。另一方面,有时需要采用较高温度开展电化学研究,如高温下能够有效降低溶液阻抗,降低溶液黏度,提升电化学反响速率,可以方便研究电极外表吸附现象等6-7。离子液体因热稳定性高、电化学窗口宽8-9而被广泛地应用于电化学10,其中离子液体可以作为电解质溶液11-14,但其黏度大,循环伏安特性不好,能够利用升高温度降低离子液体的黏度,进而增加电活性物质的扩散,同时在较高温度下有利于电子转移,提高电化学反响的速率,获得峰形良好的循环伏安(CV)曲线。本文设计的常温和高温条件下现场红外光谱电化学薄层池(HTC)底部为可拆卸式外胆,可方便其与两种不同的红
4、外光谱仪反射装置联用(固定反射角和可变角反射装置),方便开展变温现场红外光谱电化学研究。1实验部分11试剂和仪器铁氰化钾、氯化钾和对苯醌购自中国上海Aladdin公司,均为分析纯试剂;1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF6,99%)购自林州市科能材料科技公司;高纯氮(9999%)购自南京上元工业气体厂;实验用水均为二次去离子水。CHI630E型电化学工作站(上海辰华仪器有限公司),使用三电极体系:工作电极为金电极(=2mm或者4mm),铂超微电极(=15m),参比电极为Ag/AgCl,铂丝为对电极,工作电极在使用前抛光打磨,然后分别用乙醇和二次水清洗,所有溶液在进行实验之前均要通N2
5、气10min除O2;NicoletiS50型傅里叶变换红外光谱仪(FTI,美国Nicolet公司),配以反射附件(SMATiT)和高灵敏度检测器HgCdTe/A(MCT/A),红外分辨率设置为16cm1,每张红外谱图是32张干预图的叠加,采样间隔为0.9s;利用本文设计的电化学池,在电化学实验进行的同时采集红外光谱,红外三维(3D)图用Grams/3Dsoftware软件处理。12高温电化学池的构造HTC由温控系统和腔体两部分组成。其中温控系统含有AI516温度控制器一台和温度传感器一个,如图1所示,电源芯座A1另一端与温度控制器连接,HTC的核心部分是如上图所示的腔体,腔体外围支撑部件是不锈
6、钢材料,内腔是由导热性能好的紫铜围成一个圆形驻液腔A6(其上端开口是电极孔C6),通过加热块A3对紫铜腔体进行加热处理,使温度升至实验所需温度,降温方式则有N2气冷却(A2、A5冷气进出气口)或者自然冷却;将目的溶液参加驻液腔A6之后三电极体系通过电极孔C6插入到内腔内工作;内腔最底部用特殊胶体将紫铜与CaF2光窗(=2cm)粘接为一体,底部过渡外胆A4通过螺纹与腔体底部法兰连接,能够保护光窗不直接接触非红外光学工作面。当需要在电化学实验的同时进行现场红外光谱实验时,卸下过渡外胆,将腔体上的光窗对准放在红外仪的光路反射装置A7上即可进行现场红外光谱采集。利用温控系统对HTC内腔的温度进行调节和
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- 浅析 高温 红外 电化学 制作 表征
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