2025-01-21 09:33:16循环伏安法
循环伏安法是一种电化学研究方法,通过控制电极电位以一定速率随时间线性变化,并测量电流随电位的变化关系。该方法可用于研究电极反应的性质、机理及动力学参数,同时还可用于电极活性面积的计算、反应物浓度的测定等。在电化学分析、电池研究、腐蚀科学等领域有广泛应用。通过循环伏安曲线,可以观察到氧化还原峰,进而分析电极材料的电化学活性及反应可逆性等特性。

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2020-09-09 10:06:29循环伏安法积分:如何和为什么
循环伏安法是一种从电化学反应中获得定性动力学数据的有用技术。CV数据中会出现不同的峰:每个峰对应于特定的电化学过程,并且峰高与分析物的浓度相关。Gamry软件通过梯形数值法对CV扫描进行积分,并且始终对时间进行电流积分。这意味着当CV显示为电压对电流曲线时,“在幕后”软件依然会从数据文件中提取电流和时间列。因此,无论屏幕上绘图上显示的单位如何,从积分生成的结果单位始终是库伦。为什么积分?循环伏安曲线的积分可以提供有关电化学反应过程中电荷转移数的直接信息。但是除此之外,积分还可为实验提供附加值。我们可以看几个例子。硫酸铜溶液这是在CuSO4酸性溶液中进行CV测试(黑线),同时进行QCM测试(红线)。我们可以比较每个循环电荷转移对应的移除或增加的Cu的质量。聚合物该循环伏安扫描显示了具有各种电活性位点的聚合物。同时测试的QCM,可以确定沉积在电极表面的质量。对正向反应和反向反应的比较将深入了解反应机理。超级电容器这儿是电容的积分,并且没有“反应”可言。为了正确的测试超级电容器的CV,电化学工作站必须设置成Surface模式,并不是所有品牌的电化学工作站都可以这么做。(Gamry可以)。与由法拉第电流和电化学反应引起的较慢1/t2衰减不同,Surface模式可以测出吸附物质的1/t的衰减。如何积分让我们来看一个例子。这里我们使用CV测试酸性溶液中的铁氰化铁。Gamry Echem Analyst™ 软件可提供两种方式对CV进行积分。1.快速积分工具快速积分工具在CV下拉菜单中,可将数据集拆分成“曲线”。快速积分是对相对于0电流线的整个区域进行积分。同时,使用“选择横坐标区域”工具,也可对指定区域进行积分。以下是对数据使用快速积分的结果:此方法可能更适合分析多圈CV数据。2. 积分工具使用此方法,可以更精确地对一部分曲线进行积分,以及怎样和如何选取基线。a. 打开数据b. 激活“绘制手绘线”按钮c. 左击并在图形上所需起点按住以便放置锚点。该线是峰之前背景电流的外推。不要过多或过少包含法拉第过程。d. 按住鼠标按钮,用鼠标将虚线延伸到终点处。e.  鼠标放在线上并右击,选择“接受”或“删除”线:如果选“接受”,则线会从虚线变成实线,并且斜率和截距显示在底部:f.  使用“鼠标选择部分曲线”按钮,选择要积分的曲线部分:g.  在CV下拉菜单中,选择“积分”这样选中的曲线会对零电流线进行积分。h.  如果要将基线换成之前手绘的线,在CV下拉菜单中选择“区域基线”:出现“区域基线设置”窗口:i.  在基线栏,选中希望的基线,并点击“关闭”按钮。积分区域将会从零电流线移至选中的基线。j.  也可以对CV曲线的反向峰进行积分。可根据以下步骤进行,画一条基线,选择要积分的曲线,将积分区从零电流线移至基线:a.   也可以对CV曲线的反向峰进行积分。可根据以下步骤进行,画一条基线,选择要积分的曲线,将积分区从零电流线移至基线:结论此篇应用报告介绍了如何用Gamry Echem Analyst™ 分析软件对CV数据进行积分,并且提供了CV可以协助研究的几种应用。
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2018-04-01 11:44:00循环伏安法 三电极测混合电容器怎么接线
 
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2017-09-04 00:37:05循环伏安法为什么要在静止溶液条件下完成扫描
 
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2023-05-25 17:40:52绿色伏安法镍电镀槽液中稳定剂的测量
化学镀镍以其卓 越的耐腐蚀性和耐磨性、低成本、均匀的厚度以及在复杂基材上电镀的能力而闻 名,被广泛使用在如航空航天、建筑、电子、特别是在 PCB(印刷电路板)制造过程中。化学镀镍的过程在一个特定的镍电镀槽中进行。化学镀镍液通常包含几个关键成分,包括镍盐、还原剂、pH调节剂、稳定剂和络合剂。镀液的具体成分通常会有所不同,可能会添加额外的成分以实现特定的涂层性能或提高电镀效率。电镀槽与电镀液一旦在基材表面形成初始的镍层,电镀过程就会自发进行。此时,稳定剂在化学镀镍液中起着重要的作用,因为它们可以控制电镀速度并防止镀液分解。稳定剂浓度的波动可能会影响沉积速率、镀液稳定性等,因此,监测稳定剂的浓度在电镀过程中至关重要。常用的稳定剂包括 Pb、Bi 和 Sb(III) 等。镍电镀槽液中稳定剂监测解决方案更“绿色”的非汞电极解决方案伏安法(VA)使用电化学传感器来测定重金属离子。通过测量电流与外加电位的关系,可以确定溶液中不同离子的浓度。与其他分析技术如原子吸收光谱法(AAS)和电感耦合等离子体(ICP)光谱法相比,VA具有以下优点:VA拥有多项优势MVA-22全自动型伏安极谱仪伏安法的非汞时代更“绿色”的非汞电极解决方案多年来,汞电极广泛用于伏安法测定重金属。其有着高灵敏度、广泛的阴极极化范围等多重优点,十分适合于痕量重金属测定。但汞本身是有毒的,为了减少金属汞对环境的不利影响,瑞士万通开发了四种新型非汞电极。瑞士万通开发的非汞电极◆ scTRACE Gold 金电极◆ 11L丝网印刷电极◆ 玻碳(GC)电极◆ 铋(Bi)电极应用案例使用铋电极检测电镀液中的PbPb 是镍镀液中最有效的稳定剂之一。通常情况下,Pb 含量大约为1mg/L。我们将镀液样品进行稀释,通过阳极溶出伏安法(ASV)进行 Pb 浓度的测定。经过连续10次测量,回收率在94%和101%之间,相对标准偏差低于3%。我们对含有0.3 mg/L Pb 的镀液样品(NB1)使用铋电极进行测定,结果如下图所示。沉积时间60秒,Pb的测试结果为313µg/L此外,我们对两种不同样品(NB1和NB2)进行加标回收率分析,得到的结果如下。Pb的加标量分别为0.1mg/L, 0.3mg/L, 和 1.2mg/L使用scTRACE Gold金电极检测电镀液中的Bi和Sb(III)由于世界各地对 Pb 的管控,电镀行业开始使用 Bi 和 Sb(III) 作为 Pb 的替代品,在电镀过程中用作稳定剂。因此,Bi 和 Sb(III) 同样需要被监测,以保持电镀的最 佳条件。电镀液中Bi和Sb(III)的测定可以用scTRACE Gold 金电极来完成。测试样品中待测物浓度如下:在一系列连续的10次测量中,Bi的相对标准偏差低于4%,Sb(III)的相对标准偏差低于8%。Bi的回收率在103%到106%之间,Sb(III)的回收率在93%到110%之间。结果如下图所示。沉积时间30秒,Bi 的测试结果为99µg/LBi 的加标回收率测试沉积时间30秒,Sn(III) 的测试结果为95µg/LSn(III) 的加标回收率测试总结伏安法(VA)因为其灵敏度高,检出限低等特点十分适用于痕量重金属检测。瑞士万通全新非汞电极在实际使用中拥有不亚于传统汞电极的性能,是非汞时代的理想电极之选。
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