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电位溶出伏安仪

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电位溶出伏安仪相关的论坛

  • 溶出伏安法可否用恒电位和线性扫描拼凑

    我用这个BASEpsilonEC落后的不行,上面虽然写了好多方法,但是很多方法都不能用,仪器商说标着DEMO的方法都不能用。我想用溶出伏安法那么我想用上面现有的恒电位催化法,上面需要填写,电位和时间两个参数,我觉得恒电位催化可能就是恒电位吧,例如我填 -1.3 V, 时间 100 s然后恒电位之后,再选用现行扫描法 LSV, 需要填写 起始电位和扫描速度那么我填 -1.1 V. 到 -0.6 V。 扫速只能选0.1 V/S,再大了都是锯齿或者在恒电位后施加方波伏安法, 参数框如下所示。 从来没有听说这样做溶出伏安法的,不知道我这样做是否可行,存在什么问题?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108120939_309935_1823838_3.gif

  • 阳极溶出伏安法遇到点问题 求助

    我刚刚接触电化学遇到点问题我用阳极溶出伏安法测定金属镉和铅的过程中出峰电位均比应该出峰电位低0.2伏左右,是不是甘汞电极的问题?请各位指教小弟先谢过了

  • 【讨论】溶出伏安法镀汞,与汞清洗的问题

    请问做溶出伏安法的时候,我要做一个标准曲线,那么有一组浓度不同的溶液做标准系列,那么我要用镀汞或镀铋的方法,第一个浓度的溶液,我在-1.3 V沉积300 s, 然后由-1.0 v 扫至0.1 V。那么我测第二个浓度的溶液,电极是否要重新打磨洗净,然后重复上述操作。我现在的方法是先镀汞,然后把镀完汞的电极插入到溶液中。或者可以在每一个溶液中都加入汞,那么每一次同步镀,同步测。请教高见。或者是否把电位放在某V,几百秒清洗后,即把电极插入到下一个溶液?

  • 阳极溶出伏安法测环保水样

    阳极溶出伏安法分析环保水样的波峰不正常,样的波峰灵敏度不变而加标的灵敏度变动大,重现性差,换电极也一样,不知什么原因,且取样量多少,峰值都不变,加标则按比例增长,但灵敏度也经常变化

  • 电化学分析——溶出伏安法.pdf

    电化学分析——溶出伏安法 王国顺 吕荣山.pdf[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16909]电化学分析——溶出伏安法.pdf[/url]转自小木虫

  • 阳极溶出伏安法是否可以直接用不镀膜的固体电极

    看的资料,溶出伏安法一般都是镀汞膜,或者是滴汞电极,现在还有镀铋膜的。为什么不能直接用固体电极呢?理论上,固体电极施加一定的电压也是可以把不同的重金属沉积出来的。还有就是为镀膜为什么一定是汞膜,跟汞的什么特性有关系吗?

  • 【求助】请教阳极溶出伏安法测重金属预镀铋膜的问题

    请问大家有没有做铋膜阳极溶出伏安法测铜铅镉等的,想请教,为什么我用预读汞膜效果很好,而用预镀铋膜效果很差呢。可以告诉我,你们用的实验条件和底液是什么吗?下面是我用汞膜和铋膜测的同样浓度的标液的峰形图,峰形好的是汞膜不好的是铋膜,因为铋膜在0附近会溶出,铋膜就没有测铜

  • “电化学工作站”专题:示差脉冲溶出伏安法测定食盐中痕量铅

    理化检验- 化学分册PTCA (PARTB :CHEM. ANAL . ) 2005 年 第41 卷 2知识与经验示差脉冲溶出伏安法测定食盐中痕量铅李新华(山西雁北师范学院化学系, 大同037000)中图分类号: O657. 1    文献标识码: B    文章编号: 100124020 (2005) 0220119202  铅是一种具有蓄积性、多亲和性的毒物,对人体各组织都有毒性作用,主要损害神经系统、造血系统、消化系统和肾脏,还损害人体的免疫系统,使机体抵抗力下降,因此在环境监测及食品分析中,铅的准确测定受到人们的普遍关注。人类每天要摄入一定量的食盐,如果食盐中的铅含量大于等于1. 0 mgkg - 1 ,就会对人体产生危害。因此,选择一种简便、灵敏、快速、准确的测铅方法,就显得非常重要测定铅的方法报道较多的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法[1 ,2 ]电化学分析法也有报道[3 ,4 ] ,本文研究了用示差脉冲溶出伏安法测定铅[5~9 ] ,本法的仪器设备简单、灵敏度高、准确度好,操作简便,且避免了具有污染的汞电极,有很好的实用性。

  • 【求助】CHI760C做溶出伏安请教~~~~~

    最近要利用CHI760C测定水中Cu离子的含量,从前没有做过,现在查着资料,各处收集着信息来增加这方面的认识,现在有问题,特来论坛中请研友老师们帮助解答,万望不吝赐教:CHI760C中的控制菜单下有溶出法菜单,那么要做溶出分析是在这里设定参数吗?还是先在实验技术中设定技术为“电位溶出分析”然后设定实验参数?有没有先前做过此类实验的同仁,交流一下啊~~

  • 循环伏安法测316不锈钢点蚀电位及保护点位

    循环伏安法测316不锈钢点蚀电位及保护点位

    诸位大神,小弟最近在用循环伏安法测316不锈钢的点蚀及保护电位,溶液用3.5%NaCl,饱和甘汞电极做参比电极,铂电极做辅助电极,316不锈钢做工作电极。采用线性扫描循环伏安法测试,温度为室温,先将试样放在溶液中10min测开路电位,然后从开路电位正向扫描到一再活化电位然后回扫到开路电位,但我测得的曲线和理论曲线差别很大,我不知道哪里出了问题,现将试样和扫描参数设置和结果放在附件中,求各位帮我分析一下哪出了问题。小弟不胜感激,先在此谢过!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542673_1916297_3.jpgRST5000电化学工作站http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542674_1916297_3.jpg316不锈钢电极http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542675_1916297_3.jpg开路电位测量http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542676_1916297_3.jpg循环伏安法设置界面http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542677_1916297_3.jpg理论上的曲线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542678_1916297_3.jpg我测得曲线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504201117_542679_1916297_3.jpg我测得的曲线

  • 求教溶出伏安法测土壤中铅含量中遇到的问题!

    我是一名学生,现在正在做设计性实验,但是有几点搞不懂,希望各位老师和对这个实验熟悉的朋友解答:1.缓冲溶液的配制:有的书上说是1mol/L的HCl-NaCl,有的则说是1mol/L的HCl-CH3COONa,还有说1mol/LNH4Cl-NH4OH的,不知道哪个效果最好,它们对实验的影响大吗?2.铅在溶出曲线中理论上的电位是多少,资料上有说是-0.5,有的是-0.44,还有-0.7、-0.39。不知道到底多少比较准确?3.富集时间的长短对实验有什么影响?4.由于硬件设施的原因,如果不通氮气,加什么试剂能消除或者是把氧气对实验的影响减少到最小? 谢谢各位热心的朋友!!!

  • 【求助】循环伏安中电位反扫

    在做循环伏安的过程中,有一个选项为电位反向扫描,如果我点击的话,电位马上就会反向扫描,而不是到设定的电位。我想问一下,这种反向扫描的作用是什么?用在什么体系中?[em06] 万分感谢!

  • 求助有关溶出伏安法测血中铅的问题

    我在做测血中铅的实验,由于不是旋转玻碳电极,我用搅拌子搅拌,所以得到的曲线波动很大,溶出时根本不出峰,而如果静止沉积溶出的话,同样浓度就会有峰出现。由于测血中铅的浓度范围在50-1000ug/L,而全血是加50-100uL,还要加到5mL底液中,实际上测到的浓度是0.5-10ug/L,所以必须进行搅拌,那为什么我搅拌反倒不出峰,静止的状态却出峰呢?我知道不搅拌状况下虽然出峰但肯定没有完全溶出,所以希望大家帮我看看问题到底出在哪?谢啦!急切等待各位的解答[em27]

  • 【求助】细胞色素c循环伏安中出现的问题

    我以ITO导电玻璃作为电极,其表面经过3-氨丙基三乙氧基硅烷进行了修饰,然后浸在细胞色素c的磷酸盐缓冲溶液(pH=7)中经过一段时间的吸附。然后以此修饰了的ITO作为工作电极,铂为对电极,参比电极为甘汞电极,电解液为磷酸盐缓冲溶液(pH=7),做出的循环伏安曲线很漂亮。但是我发现随着扫描速的增加,其氧化还原电位差越来越大,也就是说两个峰都随着扫描速度的增加往两端移动,不知道是什么原因。理论上,其峰电位应该是不变的,希望各位大侠们不吝赐教,谢谢!!我用的是CHI660a。

  • 采用循环伏安法研究镍在碱性溶液中的电化学活性

    人们对于镍的认识源于1751年,当时的瑞典矿物学家Alex Fredrik Cronstedt从镍黄铁矿中成功分离出了一种新的金属,并将其命名为镍,从此,人们开始了镍的基础研究。如今,镍已成为工业领域十分重要的有色金属,镍及其合金应用也非常地广泛,应用领域涉及电镀、电池、机械、化工等,如:电镀镍、镍合金、镍基催化剂等。因此,研究镍材料的物理化学性能做甚是其电化学性能,对于深入理解影响镍材料的化学反应效率、催化效率的因素有着重要的意义,也是解决镍材料的大规模商业化应用的关键问题之一。本文讲述利用恒电参数仪来实现电化学测试手段?测试中采用了非常方便高效的循环伏安法进行分析研究,剖析了影响镍材料电化学性能的各种因素。[b] 一、镍的化学性质[/b] 镍在空气中不易生锈,实验证明,99%纯度的镍长期放置也不会生成锈痕,存放时间可达20年。纯镍难生锈,是因为在空气中镍表面会形成NiO薄膜,可防止进一步氧化。此外镍还能抵抗苛性碱的腐蚀,是一种很好的耐腐蚀材料。室温下干燥气体如CL2、NH3、SO2等不与镍发生反应。但是在潮湿条件下会加速镍的腐蚀,很显然潮湿环境使部分气体分子溶于水,更容易与镍结合,从而导致反应的发生。[color=#ffffff]www.[/color][align=center][img=,400,400]http://www.hyxyyq.com/uploads/allimg/c170502/1493EIK05X0-H635.png[/img][/align][color=#ffffff]hyxyyq.[/color][b] 二、实验环节:[/b] 测试采用三电极体系:镍工作电极、铂丝对电极、汞-氧化汞参比电极。将工作电极置入1mol/L NaOH溶液中,做循环伏安(CV)测试,依据其氧化峰电流值、峰电位、电量等参数进行相关分析。为了尽量减少IR降(IR降就是由于I电流和R电阻所引起的偏差)对电势测量的影响,实验中使用了鲁金毛细管,并使之尽量靠近工作电极,使参比电极的测量回路中几乎没有电流通过。鲁金毛细管和工作电极之间距离为鲁金毛细管尖端口直径的2~3倍。在实验过程中慢慢的加大NaOH的浓度,以对比镍片在不同浓度溶液中的变化。设置多圈循环伏安扫描查看镍片表面生成物质。为了提高实验精度,应注意以下几方面的问题: 首先,参比电极的电势必须稳定,重现性好。 其次,要尽量减少IR降。 最后,测量体系的温度、温度等条件要比较稳定,避免环境对三电极体系可能造成的影响。[align=center][img=,400,300]http://www.hyxyyq.com/uploads/allimg/c170502/1493EIKb430-R603.jpg[/img][/align][b] 三、测试设备[/b] 恒电参数仪2450-OIPlus[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]执行循环伏安法对镍电极性能进行测试。2450-OIPlus恒电参数仪不但可以在PC机进行参数设置测试结果显示,还可以在没有PC机的基础上,在2450-OIPlus主机上直接进行测度,并在仪器本地显示结果,如下图所示。采用的曲线循环伏安法是一种暂态扫描法,该法是在电极上施加一个线性扫描电压,以恒定的变化速度扫描,当达到某设定的终止电位时,再反向回归至某一设定的起始电位,通过回测同点电位处的电流值形成IV曲线,仪器测量结果如下图所示。[align=center][img=,400,300]http://www.hyxyyq.com/uploads/allimg/c170502/1493EITYO0-94556.jpg[/img][/align][b] 影响因素分析:[/b] 1、通过下图分析,蓝色曲线是在未增大溶液浓度时测量结果,红色曲线是增大溶液浓度后测量结果,镍片在进行循环伏安扫描的峰电流随氢氧化钠溶液浓度的增大而 2、改变扫描范围时同时改变镍片面积时,CV图中会一出现新的一对氧化还原峰,如下图所示。 3、多圈扫描后镍片表面会生成红铜色物质,不再呈光亮银白的金属色。 采用循环伏安法研究镍在碱性溶液中的电化学活性。研究发现:镍片的电化学性能受到溶液浓度、电势扫描范围、扫描速度等因素的影响,并且具有较强的规律性。[align=center][img=,400,300]http://www.hyxyyq.com/uploads/allimg/c170502/1493EI944YF-10P00.jpg[/img][/align][align=center][color=#ffffff]com[/color][/align]

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