电化学工作站的线性伏安曲线参数设置

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作为一种重要的电化学测试技术,伏安法是分析学科中最常用的分析方法之一,在食品、环境、材料、能源和生物医学等诸多领域具有非常广泛的应用。在《仪器分析》电分析部分的本科教学中,对伏安法原理的理解和伏安图数据的解析一直是该章节学习的重点和难点。比如,基于多电位阶跃的扩散电流理论可以很好地解释常规直流极谱图的“S”型曲线,然而对于线性扫描伏安法这种最基础、应用最广泛的伏安测试技术而言,其“峰”型伏安图的产生以及在不同测试条件下的图形变化规律一直是学习理解的难点。其可能原因包括:(1)影响线性扫描伏安图形状的异相电子转移和液相传质过程在测试过程中是动态变化、相互关联,难以通过简单的物理模型理解伏安图的形状特征;(2)不同的电极反应体系,其异相电子转移或液相传质行为的变化较大,导致伏安图形状存在较大的差异,难以通过简单的过程或模型进行解释。
针对上述问题,本文将从方法原理、仪器装置、涉及过程、图形形成以及具体实例等方面,依次对线性扫描伏安法的基本原理和图形解析进行探讨,主要内容包括:(1)通过与紫外可见吸收光谱等技术进行类比,可以发现线性扫描伏安法实质上是一种电位线性变化的扫描
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洗水染料废水分析探测方法;(2)为了控制工作电极上的线性电位扫描并采集电流反馈信号,需要采用三电极体系实验装置控制输入电位信号和采集输出电流信号;(3)对于采集到的输出电流信号,通过分析其电流回路中涉及的诸多步骤,可以推测出伏安图的形状决定于异相电子转移和液相扩散传质这两个步骤;(4)基于上述两个步骤的行为特征,通过分析伏安图形状的形成机制,可以揭示出这两个步骤对应的物质“供求关系”的相对快慢对伏安图形状的影响规律;(5)在此基础上,采用可逆/不可逆电极反应、微电极、旋转圆盘电极以及电催化等伏安测试体系实例,验证了上述伏安图的形状变化规律。采用上述循序渐进的思路阐述伏安法的基本知识,可能有助于由浅入深、由表及里地向学生展示

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标签:伏安   线性   形状
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