最新循环伏安法介绍PPT课件.ppt
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1、循环伏安法介绍循环伏安法介绍1922年捷克科学家海洛夫斯基J.Heyrovsky创立极谱法,1959年获Nobel奖1934年尤考维奇Ilkovic,提出扩散电流理论,从理论上定量解释了伏安曲线。20世纪40年代以来提出了各种特殊的伏安技术。主要有:交流极谱法(1944年)、方波极谱法(1952年)、脉冲极谱法(1958年)、卷积伏安法(1970年)20世纪40年代以来主要采用特殊材料制备的固体电极进行伏安分析。包括微电极、超微阵列电极、化学修饰电极、纳米电极、金刚石电极、生物酶电极、旋转圆盘电极等,结合各种伏安技术进行微量分析、生化物质分析、活体分析。极化现象极化现象浓差极化:浓差极化:由于
2、电解过程中电极表面离子浓度与溶液本体浓度不同而使电极电位偏离平衡电位的现象。电化学极化:电化学极化:因电化学反应本身的迟缓而造成电极电位偏离可逆平衡电位的现象称为电化学极化。注意:注意:由于电解过程中电极表面的浓差极化是不可避免的现象,外加电压要严格控制工作电极上的电位大小就要求另一支电极为稳定电位的参比电极,实际上由于电解池的电流很大,一般不易找到这种参比电极,故只能再加一支辅助电极组成三电极系统来进行伏安分析。(活塞)(螺线管)(金属垫圈)(聚氨酯)0.050.5mmdiameter(iii)Easytoremovediffusionlayeronmercurydropsurfacewhe
3、nthedropfallsHgmicroelectrodes可逆体系可逆体系如果电极表面上的电子转移过程的速率很快,电极表面上氧化态和还原态试样的浓度的比率服从Nernstian方程。在这种条件下,电极反应式为可逆的反应。:可逆反应的线性扫描图谱的峰电位服从下面方程:(1)(2)式中,E1/2为极谱的半波电位,半波电位值很接近标准电极电位E。式(2)中的正号(+)适用于阳极反应峰(Epa),负号适用于阴极峰(Epc)。Fig.3 典型可逆体系的循环伏安图。典型可逆体系的循环伏安图。Fig.4典型准可逆体系和不可逆体系的循环伏安图。典型准可逆体系和不可逆体系的循环伏安图。Fig.5 Fig.5
4、线性扫描曲线线性扫描曲线对一个可逆反应,峰电位与扫描速度和浓度无关。Epa与Epc 之差 也可用来判断电极反应的可逆程度。(at25C)(3)对于不可逆体系,Ep59/n(mV),ipa/ipc1。Ep越大,阴阳峰电流比值越小,则该电极体系越不可逆。对于不可逆电极电程来说,反向电压扫描时不出现阳极波。反应可逆性的判断反应可逆性的判断峰电位的确定峰电位的确定一般情况下,伏安图谱上的峰比较宽,因而难以确定峰电位。所以,有时以0.5ip的电位(称为半峰电位EP/2)来对电极反应进行表征更方便。理论上,半峰电位与半波电位的关系为:Ep和Ep/2的差别为(4)(5)可逆反应的线性扫描的峰电流ip可有以下
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