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確定循環(huán)伏安法中的起始電位
循環(huán)伏安法的發(fā)作電位是什么?
循環(huán)伏安法是一項重要的電化學(xué)實(shí)驗,與線(xiàn)性伏安法有關(guān)。標準電化學(xué)電池包含三個(gè)電極(工作電極,對電極和參比電極),盡管兩電極和四電極在不同的實(shí)驗中很常見(jiàn)。在三電極電池中,可以調節在參考電極和工作電極之間施加的電壓以定義零電壓,這使電池處于平衡狀態(tài)并抑制了任何電化學(xué)反應。當工作電極和對電極(或工作電極和參比電極)之間的電壓發(fā)生變化時(shí),您可以開(kāi)始驅動(dòng)電池的電化學(xué)反應。
在這里,循環(huán)伏安法的啟動(dòng)電位變得很重要。當工作電極上的電壓開(kāi)始增加時(shí),電流開(kāi)始少量增加。最終,一旦電壓超過(guò)某個(gè)閾值,工作電極上測得的電流就會(huì )大幅增加。該閾值電壓(在參考電極和工作電極之間測量)是循環(huán)伏安法中的起始電位。
該電勢表明何時(shí)施加的電勢克服了三電極電池中電化學(xué)反應的活化能。換句話(huà)說(shuō),在該特定施加電壓下以更高的速率驅動(dòng)電化學(xué)反應。下圖顯示了循環(huán)伏安圖,其中電壓從左向右掃描。
上圖顯示了典型的循環(huán)伏安圖,其中電壓是來(lái)回掃描的。從電流隨著(zhù)電壓增加而上升,可以確定循環(huán)伏安法中的起始電位。如下圖所示。在這里,我們可以將電流插值回零。切線(xiàn)與初始電流相交的點(diǎn)可以作為起始電位。
除了插值法外,還有一些其他方法可以根據伏安圖確定起始電位。發(fā)作電位還可以如下量化:
正向電流超過(guò)或改變一定量的點(diǎn)
電流曲線(xiàn)上的切線(xiàn)呈45度斜率的電壓
這兩種其他方法將對循環(huán)伏安法中的起始電位給出非常相似的估計。下面的第二種方法不太常見(jiàn),因為它會(huì )低估由插值確定的起始電壓。
多個(gè)反應峰
伏安圖中的每個(gè)峰對應于系統中每個(gè)電極的還原或氧化電位。該正電流峰值是陰極電位,它告訴您何時(shí)完全還原了陰極(工作電極)上的物質(zhì)。在另一個(gè)方向上掃描,負電流峰為陽(yáng)極電位,它告訴您陰極處的物質(zhì)何時(shí)被完全氧化。
當掃描電壓升高到足夠高的水平時(shí),您會(huì )發(fā)現電化學(xué)電池中的電流達到峰值,然后在超過(guò)特定電勢時(shí)又回落至零。在此峰值電勢下,對于擴散為主的電化學(xué)電池,擴散梯度主要決定了反應速率,因此反應速率降低了,因為擴散梯度不再向電極提供足夠的反應物。隨著(zhù)掃描的繼續,擴散梯度將隨著(zhù)擴散層厚度的增加而減小。這對擴散主導的單元中的進(jìn)一步電流形成了障礙。
某些循環(huán)伏安圖將包含多個(gè)峰,分別對應于伏安法掃描過(guò)程中不同的反應主導的動(dòng)力學(xué)或副反應。一些示例如下所示。注意,僅針對遇到的第一個(gè)峰充分定義了起始電位。第二個(gè)峰的起始電位的一個(gè)很好的類(lèi)似物可能是一個(gè)拐點(diǎn)(下面以紅色顯示)
一旦確定了循環(huán)伏安掃描中的起始電位,并確定了其穩定性,便會(huì )知道在系統中應用該電位來(lái)驅動(dòng)或抑制可逆的電化學(xué)反應。根據電化學(xué)系統如何利用這些不同的反應,您需要設計一個(gè)帶有測量反饋的調節器系統,以控制反應動(dòng)力學(xué)。具有PID控制回路的簡(jiǎn)單反饋回路可輕松用于此類(lèi)測量,并可在工業(yè)系統中常用的PLC中實(shí)現。