清华仪器分析伏安分析法.pptx
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1、1 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。第1页/共80页2当外加电压达到镉离子的
2、电解还原电压时,电解池内会发生如下的氧化还原反应。阴极还原反应:Cd2+2e Cd阳极氧化反应:2OH-2e H2O+1/2 O2U外 iU外-Ud=iR(Cd2+)二、电解池的伏安行为U外代表外加电压、R代表电路阻抗、Ud代表分解电压第2页/共80页3 第3页/共80页4 三、电极表面的传质过程电极表面存在三种传质过程1.扩散2.电迁移3.对流若电解采用微铂电极为工作电极、且溶液不充分搅拌时,会促使耗竭区提前出现。这种现象称极化现象。第4页/共80页5 浓差极化:由于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:因电化学反应本身的迟缓而造成电极电位偏
3、离可逆平衡电位的现象称为电化学极化。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。第5页/共80页6 四、滴汞电极上的电解行为第6页/共80页7(活塞)(螺线管)(金属垫圈)(聚氨酯)0.05 0.5mm diameter(iii)Easy to remove diffusion layer on mercury drop surface when the drop fallsHg microelectr
4、odes第7页/共80页8第8页/共80页9第9页/共80页10 第10页/共80页11 第11页/共80页12第12页/共80页13 第13页/共80页14 极谱波可以用I 外曲线表示,也可以用i Ede曲线来表示,从下面的讨论可以看出,二者是基本重合的。V=(ESCE -Ede)+i R R are very little in polarographic electrolysisV=ESCE Ede =Ede(vs.SCE)极限扩散电流Id与浓度成正比定量分析的基础;半波电位E1/2与浓度无关定性分析的基础。第14页/共80页15 5-2 扩散电流方程式定量分析公式一、电极上的浓度扩散行
5、为第15页/共80页16在汞电极上金属离子还原后常形成汞齐。M n+ne-+Hg M(Hg)Ede=Eo +lnRTnFCeCa假定滴汞电极上电解过程主要由扩散过程为主时i=K(C e本体C e表面)达到极限扩散电流时又有:Id=K C 本体第16页/共80页17Diffusion layerBulk solutionElectrode Diffusion layerBulk solutionElectrode d滴汞电极上的扩散层和浓差极化第17页/共80页18 尤考维奇方程:Ilkovic equation-diffusion current equationK=607 n D1/2 m2
6、/3 t1/6id=607n D1/2 m2/3 t1/6 C滴汞电极上的平均扩散电流(mA)汞液流速(mg.sec-1)电活性分析物质浓度(mmol.L-1)滴汞周期(sec)溶液中分析物的扩散系数(cm2.sec-1)电子转移数第18页/共80页19 二、影响扩散电流测定的主要因素11、影响扩散系数的因素:2 如离子淌度、离子强度、溶液粘度、3 介电常数、温度等。2、影响滴汞速度m与滴汞周期t的因素:如汞柱高度、毛细管粗细、极大现象等。3、溶液中共存物质对电解电流的影响:如氧波、氢波、迁移电流、残余电流等。第19页/共80页20 三、极谱法定量分析的主要方法1.直接比较法hs=KCs hx
7、=KCx 当实验条件一致时,可得:*必须保证底液组成、温度、毛细管、汞柱 高度完全一致。第20页/共80页21 2 校正曲线法(标准曲线法)先配制一系列标准溶液,分别作极谱图,得到极限扩散电流值h,作h C 图,或线性回归方程,由hx得到Cx。分析大量同一类的试样时,采用校正曲线法较为方便。3 标准加入法当须准确分析个别试样时,常采用标准加入法。合并消去K,可得:第21页/共80页22 第22页/共80页23 5-3 极谱半波电位定性分析原理 一、滴汞电极上的电极电位公式A +ne-B若电极上发生以下半反应,根据能斯特方程就有公式:Ede =Eo +0.059 gACAe n gBCBelg而
8、根据扩散 -id =kACA电流公式:-i =kA(CA-CAe)第23页/共80页24所以:CAe =-id +i kA又因为滴汞电极上金属离子还原生成的金属单质常以汞齐的形式存在,汞界面上金属又因为滴汞电极上金属离子还原生成的金属单质常以汞齐的形式存在,汞界面上金属单质的汞齐浓度与电解电流成正比,即有公式:单质的汞齐浓度与电解电流成正比,即有公式:CBe -iCBe=-K iSupposed K=1/kB-ikBEde =Eo +0.059 gAkB id -i n gBkA ilg=Eo +0.059 gAkB n gBkAlg0.059 id -i n ilg+第24页/共80页25
9、令:E=Eo +0.059 gAkB n gBkAlg Ede=E +0.059 id -i n ilg(*)当 i=id 时,对数项中的分数值为1,所以电极电位等于带星号方程的常数项E,它的数值仅与还原物质的种类有关,而与它的浓度无关,此参数可以用于定性分析,常定义此电位值为:半波电位(halfwave potential E1/2)现在更一般地来讨论电极过程,若电极上还原态不生成汞齐时,电位与电流的关系可以用相似的办法得到:综合波方程第25页/共80页26 综合波方程::For a reduction wave Ede=E1/2 +0.059 (id)c -ic n iclg Ede=E1
10、/2 -0.059 (id)a -ia n ialgFor an oxidation wave Ede=E1/2 +0.059 (id)c -i n i (id)algFor a complex wave注意:1、对可逆电极反应,三个方程中的 E1/2值完全相等。2、有机物和配合物电极反应的综合波方程完全不同,请参考相关专著。第26页/共80页27E1/2第27页/共80页28i(mA)Ede(vs.SCE)VPolarographic waves of different concentrations of Cd2+Cd2+:in 1M KCl solution第28页/共80页29 第29
11、页/共80页30 二、滴汞电极上的干扰电流与消除办法 干扰电流:与被测物的浓度无关的其它原因所引起的电流统称为干扰电流。常见的干扰电流有迁移电流、残余电流、极大现象和氧波等。1.残余电流(residual current)的消除 产生残余电流的原因:溶液中存在可在滴汞电极上还原的 微量杂质,在未达到分解物的分解压前就已被还原,从而产生很小的电流;电解过程中产生充电电流或电容电 流,它是残余电流的主要部分。消除方法:采用切线作图法扣除。第30页/共80页310.1MDMECalomelelectrodeCorresponding to section acBefore voltage appli
12、ed+-+-GGGNull potential point第31页/共80页32第32页/共80页33电容电流:是由于汞滴表面与溶液间形成的双电层,在与参比电报连接后,随着汞滴表面的周期性变化而发生的充电现象所引起的。此电流与滴汞电极的电位有关。对于微量组分(如10-5M)的测定,虽然注意到所用试剂的纯度并经过仔细的除氧,但由于电容电流的存在,仍有微量的残余电流(约为10-7A数量级)通过(Why some 10-7A?Please refer to page 157158,in the teaching book),这已足以起较大的测量误差。所以电容电流的存在是提高极谱分析灵敏度的一个主要障
13、碍。第33页/共80页342、迁移电流(migration current)极谱分析电解过程中,由静电引力而产生的电流即迁移电流。它与被测物质的浓度无关,应设法消除。消除方法:加入大量支持电解质3 3、极谱极大极谱极大 (polarographic maximum)(polarographic maximum)极谱极大:极谱极大:当电解刚开始时,电流随着滴汞电极电位的降低迅速增大到一个极大值,然后又下降到正常的扩散电流,这种现象称为极谱极大或称畸峰。按畸峰形状和在极谱波中出现的位置不同,可分为两类:第一类和第二类极大。第34页/共80页35 第一类极大(锐峰):这类极大出现在还原 (或氧化)波
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