交流阻抗技术课件.ppt
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1、1,交流阻抗技术,一、概述二、电化学极化交流阻抗三、浓差极化交流阻抗四、混合控制时的交流阻抗五、存在电化学吸附反应的交流阻抗六、交流阻抗法的应用,2,一、概述: 我们前面讲的用直流电压或电流作扰动信号,控制信号,通过分析他们的暂态响应(随时间变化的电位或电流)来研究电极反应,施加直流电信号一般都可以使得电极反应偏离平衡状态。 本章介绍的扰动信号是交流电信号的方法。即交流阻抗法。,3,1、什么是交流阻抗法当扰动信号为按时间作正弦波规律变化时电流或电位,也就是按正弦波规律变化的电流或电位加到电极上,测量其响应信号电极交流阻抗。( 或 随 t 的变化)这种方法就称为交流阻抗法。电极的交流阻抗为一复数
2、,复数有实部和虚部,响应信号,测量的信号就是一个实部与虚部所做的图,这个图称为复数平面图(Nyquist图、Sluyter图)。交流阻抗又称为电化学阻抗谱(缩写为electrochemical impedance spectroscopy, EIS)交流阻抗法又称为电化学阻抗谱方法。,4,扰动信号,响应信号,当交流电频率不一样、极化性质不同响应的复数平面图也就不一样,Nyquist图不同。,Ze实部,Zi虚部,5,目前电化学阻抗谱方法研究的是小幅度的正弦波电位(或电流)加到电极上,正弦波变化的幅值在10mV以下,甚至在5mV以下,幅值小所以 a、有些比较复杂的关系如 对数关系 都 可以简化为线
3、性关系; b、由于在小幅度正弦波交流电的条件下,电极Faraday阻抗的非线性干扰(如整流效应,高次谐波等)都可以基本避免,因此达到交流平整状态后,各种参数( )按正弦波规律变化。 从电极电位的正弦波幅值和相位与电极电流的幅值和相位相比便可得到电极的等效阻抗。,6,实验测出不同频率下的电极等效阻抗以后,根据不同频率范围内的阻抗谱图的特征可以研究电极过程动力学,可求电极过程动力学参数。此外,交流阻抗法也是测量电极/溶液界面双电层电容,电化学反应电阻和溶液欧姆电阻的有效方法,在腐蚀科学中也有广泛的应用。 交流阻抗谱方法在电化学中得到广泛的应用 因为在平衡电位附近,加一个小幅度正弦波电位(或电流),
4、因此研究电极体系可以看成是一个交流电回路。先简单介绍一下交流电路的性质。,7,2 交流电路基本知识: 复数表达式 i、代数式: X为复数Z的实部,Y为复数的 虚部 Z和 互为共轭的复数 ii、指数形式: 称为复数的模, 叫复数的 相位角,也叫幅角。 iii、三角函数表示式:,8,阻抗表达式的指数形式 正弦波电压(或电流)是一个交变的信号,是一个复数, 根据复数的指数形式, 交流电压: 电压的振幅, 为电压相位角 交流电流: 电流的振幅, 为电流相位角 阻抗 令 (6-1 ) (6-1)式为阻抗的指数形式,与复数指数形式相同。,9,电阻,电容串联电路的交流阻抗 交流电压 加到 与电容 串联的电路
5、上,会有一交流电流这时有:,10,纯电阻上的阻抗 就是电阻 ,而纯电容上的容 抗为 ( 为角频率, 为频率,T为周期) 串联电路的阻抗:,(6-2),11,(6-2)式就是 与 串联电路的阻抗表达式,它表示 i、R、C串联电路的总阻抗等于R、C各部分阻抗之和; ii、(6-2)式也可写为: 这就说明串联电路的阻抗是一个共轭复数 。阻抗是共轭复数,一定是串联电路。 并联电路的导纳: i,导纳的概念:阻抗的倒数( )称为导纳 用Y表示导纳 纯电阻的导纳为 ,纯电容的导纳为,12,ii、R、C并电路的导纳: 与 并联,其电路的阻抗,并联电路的导纳 并联电路的总导纳为各部分导纳的复数和,并联电路的导纳
6、是复数。导纳是复数的R、C一定是并联电路。,(6-4),13,3、电极等效电路: 定义:用电阻、电容等元件组成的电路,来模拟电极体系(电化学体系),电路的复数阻抗就是电极的复数阻抗,或 正弦波交流电通过电路与通过电极具有相同的振幅与相位 角,这种电路称为电极等效电路。 电极过程阻抗基本组成: i、电荷传递过程:电化学反应过程 如电化学反应难进行,速度慢,表示电荷传递反应受到的阻力大; 如电化学反应易进行,速度快,表示电荷传递反应受到的阻力小。 可以用电阻来模拟电化学反应阻力大小,表示电化学反应阻力的用电阻 表示叫电化学反应电阻 用 表示等效电路。,14,ii、反应物与产物的扩散过程: 反应物,
7、产物在电极表面扩散时,会出现扩散层,扩散层可以比拟成一个电容器,同时,扩散过程也会遇到阻力,扩散过程可以用电阻 及电容 串联来模拟 iii、双电层的充电过程 双电层的充电过程可用微分电容来描述,双电层充电好象给电容器充电一样,双电层的充电过程 等效电路来摸拟。,15,iv、离子在溶液中的电迁移过程: 这个过程可用溶液的欧姆电阻来模拟,用溶液的欧姆电阻来模拟RL 可见电极是一个相当复杂的体系,除了以上四个基本组成部分外,可能还有吸附,结晶的生长,表面转化反应等,以上四个为基本的组成。当在电极上施加一正弦波交流电压信号,则电极上将有正弦波交流电流通过,我们可以用电阻或电容组成的电路来模拟电极在正弦
8、波信号作用下的行为。,16,电极等效电路 图中: 为电化学反应电阻, 、 为反应物O的扩散电阻和电容, 、 为反应产物R的扩散电阻与电容。 为双电层电容。 为溶液欧姆电阻。 i、电流回路中,反应物首先经过扩散层,然后再发生电化学反应,扩散阻抗与电化学反应阻抗串联,称为极化阻抗。 ii、双电层电容与极化阻抗并联, ,一部分为用于双电层充电,一部分用于电化学反应。 iii、 与极化阻抗并联后再与溶液电阻RL串联,构成整个电极等效电路。,图a,17, 电路的交流阻抗就是电极交流阻抗。 定义:凡是由电阻、电容等元件组成的电路来模拟电极过程,且电路的复数阻抗等于电极的复数阻抗,这种电路叫电极等效电路。或
9、正弦波交流电通过电路时与通过电极时具有相同的振幅与相位角,这种电路称为电极等效电路。,18,二、电化学极化交流阻抗 电化学极化交流阻抗是指:电极过程受电化学步骤控制时的交流阻抗,当交流电频率增加时,扩散速度加快,所以高频时可以忽略浓差极化的影响而出现电化学极化下的交流阻抗。 1、电化学极化阻抗复数平面图 这里指的是以阻抗实部为横坐标,虚部为纵坐标的平面图,Nyquist图,19,电化学极化等效电路 电极过程只发生电化学极化,频率高,扩散来不及发生,不出现浓差极化,无扩散层,不考虑反应物和产物的扩散阻抗,等效电路图a可简化为图b,反应电阻与双电层电容并联,这就是电化学极化等效电路。,图b,20,
10、等效电路阻抗表达式: 图b中 并联,并联电路的导纳: 等效电路总阻抗为各部分阻抗之和: 整理一下:,21,(6-5)式为电化学极化交流阻抗表达式。,(6-5),22,物理意义: i、(6-5)式为一共轭复数,表明等效电路是一个 R、C串联电路,即图c 这一等效电路图c的交流阻抗就是(6-5)式 ii、图b与图c是等效的,都是电化学极化等效电路。 iii 、(6-5)式表明,经过数学处理可将一个复杂的等效电路简化为一个简单的等效电路。,23,电化学极化复数平面图令X为阻抗的实部: Y为阻抗的虚部 复数平面图的表达式就是X与Y之间的关系式。,(6-6),(6-7),24,由(6-6)式得:,代入(
11、6-7),再代入6-6式,25,整理得: (6-8)就是一个圆的方程,圆心坐标为( ,0 ) 半径 。,(6-8),26,以X实部为横坐标,Y虚部为纵坐标,作图得一个半圆,这个圆就叫复数阻抗图,Nyquist图,也叫阻抗复数平面图。,虚部,实部,27,2、电极反应参数测定: 从复数平面图可以看出: OA的距离为溶液电阻RL 半圆的直径AC为电化学反应电阻, 求双电层微分电容Cd。 i、利用B点坐标求:B点的坐标:,o,28,只要知道B点的频率和Rr就可求出双电层微分电容 Cd,这是通过B点求的,实际上任意一点的频率已都 可以求 Cd。,将B点坐标代入,B点的频率为,29,ii,如B点频率不能准
12、确求得,可在B点附近找一个实验点 ,其频率为 ,由6-6可知 (6-6)将点 的频率 及点X的坐标代入上式,这里点 在X轴的坐标有二种表示形式,将 代入分子,b代入分母得.DC,AD可以从平面图上求出来 利用复数平面图可以很方便地求出Rr、RL、Cd.,B,C,A,B,D,30,交换电流密度测定: 交流电振幅非常小,在 附近叠加的交流信号 又属电化学极化 成线性关系, 斜率= = 电化学反应电阻 只要测出 就可求 注意:半圆的AB区为高频区,BC区为低频区, A点的坐标(RL,0),C点的坐标( ,0)分别代入(6-6)式.,31,将A点X的坐标代入得 将C点X的坐标代入得 由A到C,频率由高
13、到低,所以AB区为高频区,BC区为低频区。 对不同的体系,只要找出等效电路,将等效电路求出阻抗表达式,找出实部与虚部就可以得出复数平面图。 如 无溶液电阻RL =0,阻抗表达式,32,理想极化电极,无电化学反应存在, 那么电极等效电路为 电化学阻抗谱除了可以用阻抗的实部与虚部表示外,还可以用导纳的实部与虚部作图,还可以用( ) 对作图,或频率对相位角作图。,33,3、电化学极化下的Bode图:在Nyquist图中频率是隐含的,严格地来说,必须在图上标出各点的频率值,才是完整的图,但在高频区由于测量点过于集中,要标出每一点的频率较为困难,而Bode图则提供了一种描述电化学体系特征与频率之间关系,
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