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化学国家级实验教学示范中心 Northwest University 化学国家级实验教学示范中心 Northwest University 化学国家级实验教学示范中心 Northwest University 化学国家级实验教学示范中心 Northwest University K3Fe(CN)6的电极反应研究——循环伏安法 基础化学实验IV (仪器分析实验) 实验技能训练要点 电化学工作站的使用(第一次训练) 伏安法实验的基本技术(第一次训练) 固态电极的打磨方法(第一次训练) 一、实验目的 二、循环伏安法简介 三、实验原理 四、实验步骤 五、结果处理 六、思考题 七、实验延伸 一、实验目的 学会使用电化学工作站; 掌握伏安法实验的基本技术; 掌握循环伏安法的原理; 了解固态电极的处理方法和测算固态电极有效面积的方法。 电 分 析 化 学 二、循环伏安法简介 线性扫描伏安法 循环伏安法 脉冲伏安法 方波伏安法 溶出伏安法 电解与库仑分析法 电位分析法 伏安与极谱分析法 电化学阻抗法 计时电位/电流分析法 ? ? ? 循环伏安法是最重要的电分析化学研究方法之一。对于一个新的电化学体系,首选的研究方法往往就是循环伏安法,可称之为“电化学的谱图”。它主要用于电极反应的机理的研究而非定量分析。 根据循环伏安图可以判断电极反应的可逆程度,中间体形成的可能性、相界吸附以及偶联化学反应的性质等。可用来测量电极反应参数,判断其控制步骤和反应机理。 1938年Matheson和Nichols首先采用循环伏安法,1958年Kemula和Kubli发展了这种方法,并将其应用于有机化合物电极过程的研究。目前,电分析的各热点研究领域,例如电化学传感器的研究中,循环伏安法也是最基本的研究方法。 循环伏安法及其他伏安和极谱分析法均是在一定条件下控制电压电解被分析物质的稀溶液,根据所得到的电流-电压(电位)曲线,即循环伏安图来进行分析的方法。 一般使用三电极体系 W: working electrode R: reference electrode C: counter electrode 工作电极 指在测试过程中可引起试液中待测组分浓度 明显变化的电极 表面不能周期性更新的汞膜等液态电极,玻碳、金等固态电极,化学修饰电极 伏安分析的三电极体系 极谱法 表面能周期性更新的液态电极 ——滴汞电极 伏安法 固态电极的表面状态对循环伏安图的影响很严重,尤其是易吸附物质,必须进行抛光处理。固体电极表面的第一步处理是进行机械研磨、抛光至镜面程度。最常用于抛光电极的材料是粒径在微米级的Al2O3粉。抛光后先洗去表面污物,必要时再移入超声水浴中清洗,每次2-3分钟,直至清洗干净,得到一个平滑光洁的电极表面。 参比电极 在测量过程中提供一个恒定的电极电位标准。 常使用饱和甘汞电极或Ag/AgCl电极。 实验前要检查电极内是否充满溶液,小管内应无气泡。 同时应将电极下端之胶帽及电极上部的小胶皮塞拔下。 辅助电极 提供电子传导的场所,与工作电极组成电池形成通路的电极。一般由惰性金属材料构成。 循环伏安法的基本原理 将循环变化的电压施加于工作电极和参比电极之间,记录工作电极上得到的电流与施加电压的关系。扫描开始时,从起始电压扫描至某一电压后,再反向回扫至起始电压,构成等腰三角形脉冲: 正向扫描时:O + 2e == R 反向扫描时:R == O + 2e 循环伏安图 当工作电极被施加对称的三角波扫描电压激发时,其上将产生响应电流,以电流对电位作图为循环伏安图。 氧化峰电流(ipa) 氧化峰电位(Epa) 还原峰电流( ipc)还原峰电位(Epc) 对于可逆电极过程: 循环伏安图上可逆电极过程的峰电位与标准电极电位(E0),有如下的关系: (1)+(2)得: 可见对于可逆电极过程,用循环伏安法测定条件电极电位是很方便的。对于不可逆电极过程,(3)式不适用 。 循环伏安图上电位的运用 式(4)是判断电极过程可逆性程度的重要指标之一。⊿Ep的理论值为58/n(毫伏)。这是可逆体系的循环伏安曲线所具有的特征值。应该指出,⊿Ep的确切值与扫描过阴极峰电位之后多少毫伏再回扫有关。一般在57/n(毫伏)至63/n(毫伏)之间。 也可根据循环伏安图由式(4)估测电极反应的电子转移数,帮助判断电极反应机理。 (1)-(2)得: 对于可逆电极过程,阴极和阳极峰的峰电流公式相同,如下: ip
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本人在医药行业摸爬滚打10年,做过实验室QC,仪器公司售后技术支持工程师,擅长解答实验室仪器问题,现为一家制药企业仪器管理。
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