第20章-伏安法(Voltammetry)要点课件.ppt
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1、第20章 伏安法(Voltammetry),历史1922 Heyrovsky创立,1959年获Nobel奖1934 尤考维奇(Ilkovic)扩散电流理论,定量50年代:大发展,提出各种伏安技术80年代:微电极,活体分析,在线分析目前 广泛用于各种研究及测定中,极谱法和伏安法 根据电解过程中的电流-电位曲线进行分析的方法。极谱法(polarography)使用滴汞电极或其他表面周期性更新的液体电极作为工作电极伏安法 使用表面不能更新的液体或固体电极作为工作电极极化电极(工作电极)面积很小,电解时电流密度很大,易于产生浓差极化,电位随外加电压的变化而变化的电极。去极化电极(参比电极)面积很大,电
2、解时电流密度很小,不易出现浓差极化,电极电位是恒定的电极。,极谱法,以控制电位的电解过程为基础,滴汞电极(A dropping mercury electrode),id=il-ir,极限扩散电流,极限电流,残余电流,示波极谱仪,滴汞电极,极谱法的特点适用范围广 氢在汞电极上的超电位高,负电位方向窗口较宽,但汞会被氧化,正电位窗口一般不能超过0.3 V。汞滴重现性好选择性好,可实现连续测定注意:汞有毒,应严格遵守使用规则,极谱电流,组成:扩散电流 迁移电流 残余电流,尽量减小和消除,(极谱分析在静止的溶液中进行,不考虑对流引起的电流),Fick第一定律:,平面电极,x=0,xx+dx,扩散方向
3、,Fick第二定律:,初始条件:t=0,x=0:CO=C*,CR=0边界条件:t 0,x=0:CO=C,CR=C*-C t 0,x=:CO=C*,CR=0,主体浓度,表面浓度,因此:,平面电极表面扩散电流,解上述方程得:,扩散层厚度,极限扩散电流平面电极的Cottrell方程,对于滴汞电极,其有效的扩散层厚度,经过理论推导,由于对流引起的滴汞电极上有效扩散层厚度比同面积的平面电极减小,导致滴汞电极上的电流比同面积的平面电极上的电流大 倍,滴汞电极上的扩散过程的3个特点:面积不断增长,具有对流,再现性好,滴汞电极的极限扩散电流,平均极限扩散电流,尤考维奇(Ilkovi)方程式,电子转移数,电活性
4、物在溶液中的扩散系数(cm2/s),汞流速度(mg/s),滴汞周期(s),电活性物的浓度(mmol/L),A,(1)毛细管特性m2/3t1/6(2)温度 影响除n之外的各项(3)电解液组成 影响扩散系数在以上因素都恒定的条件下,极谱定量分析的基础,极谱波是否为扩散波的判据,汞柱高度,Ilkovi常数,影响扩散电流的因素,干扰电流及其消除方法残余电流 电解电流 有电活性的杂质电容电流(充电电流)界面电双层的充电限制了直流极谱法的灵敏度(10-5 mol/L)消除:作图法扣除或仪器的残余电流补偿装置抵消迁移电流 离子在电场力作用下迁移消除:加入大量的支持电解质作为支持电解质的条件在溶剂中有相当大的
5、溶解度,使电解液具备足够的导电性自身不参与电化学反应,不与体系中的其他成分发生反应,不影响界面双电层的变化,极谱极大 消除:极大抑制剂(表面活性物质)氧波 溶解氧的还原除氧:通入惰性气体(N2,Ar等)化学方法氢波 溶液中H+的还原 还原电位与溶液的pH有关前波 共存物先于被测物在滴汞电极上还原消除:分离或掩蔽叠波 两电活性物的半波电位相差小于0.2 V消除:改变物质的存在形态,增大半波电位之差 分离或掩蔽,可逆极谱波方程,根据能斯特方程,对于还原反应:CO=C*,CR=0根据尤考维奇方程,k,k分别与D1/2,D 1/2成正比,当,时,半波电位 极谱定性分析的依据,对于氧化反应:CR=C*,
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