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電化學(xué)工作站的應(yīng)用有哪些

更新時(shí)間:2018-06-15瀏覽:4461次
 電化學(xué)工作站(Electrochemical workstation)是電化學(xué)測(cè)量系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱,是電化學(xué)研究和教學(xué)常用的測(cè)量設(shè)備。將這種測(cè)量系統(tǒng)組成一臺(tái)整機(jī),內(nèi)含快速數(shù)字信號(hào)發(fā)生器、高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電位電流信號(hào)濾波器、多級(jí)信號(hào)增益、IR 降補(bǔ)償電路以及恒電位儀、恒電流儀??芍苯佑糜谖㈦姌O上的穩(wěn)態(tài)電流測(cè)量。如果與微電流放大器及屏蔽箱連接,可測(cè)量 1 pA 或更低的電流。如果與大電流放大器連接,電流范圍可拓寬為±2 A.某些實(shí)驗(yàn)方法的時(shí)間尺度的數(shù)量級(jí)可達(dá) 10 倍,動(dòng)態(tài)范圍極為寬廣。
 
電化學(xué)工作站的應(yīng)用
 
1 腐蝕與防護(hù)的研究
 
  電化學(xué)工作站進(jìn)行鋼鐵的腐蝕實(shí)驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)使用浸泡失重和極化曲線兩種方法來(lái)表征金屬腐蝕的基本特性。分別作出由浸泡失重法得到的腐蝕速率--濃度曲線和由極化曲線法得到的陽(yáng)極極化曲線。比較腐蝕速率--濃度曲線與陽(yáng)極極化曲線,陽(yáng)極極化曲線表現(xiàn)出的自鈍化特點(diǎn)與腐蝕速率的變化相互印證,說(shuō)明極化曲線可以用來(lái)比較金屬腐蝕速率的大小,即電化學(xué)極化曲線法在防腐方面有著重要的用途。
 
  電化學(xué)工作站可以用來(lái)進(jìn)行金屬防護(hù)方面的研究。使用電化學(xué)工作站得到金屬的電化學(xué)性能從而可以判定出向電解質(zhì)體系中加入哪種緩蝕劑能夠使得緩蝕效果好,抑或是向金屬表面鍍上哪種材料可以使得金屬更不易被腐蝕。使用電化學(xué)工作站來(lái)研究腐蝕行為或者防腐方法逐漸的取代了一些傳統(tǒng)的測(cè)試方法,因?yàn)殡娀瘜W(xué)工作站以自動(dòng)化的方式處理數(shù)據(jù),使得人為工作量減輕。
 
2 功能材料的研究
 
  近年來(lái),一些功能材料具有廣闊的應(yīng)用前景而引起了研究人員的極大關(guān)注。電致變色材料具有優(yōu)異性能和節(jié)能環(huán)保特征,符合未來(lái)智能材料的發(fā)展趨勢(shì),是一些研究人員的主要課題。通過(guò)電化學(xué)工作站可以方便的得到電致變色材料的優(yōu)異性能和節(jié)能環(huán)保特征。使用電化學(xué)工作站測(cè)得材料的循環(huán)伏安曲線,若是循環(huán)伏安曲線重現(xiàn)性很好,說(shuō)明該材料具有良好的穩(wěn)定性、可逆性和使用壽命。通過(guò)電化學(xué)工作站的循環(huán)伏安檢測(cè)出在系列10-N 上取代的吩噻嗪衍生物的電化學(xué)性能,從實(shí)驗(yàn)的循環(huán)伏安曲線看出,此物質(zhì)有望作為環(huán)境友好的陽(yáng)極電致變色材料廣泛應(yīng)用于器件中。
 
  疏水材料在防腐、自清潔、抗氧化等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。李娟[6]使用電化學(xué)工作站對(duì)疏水膜耐腐蝕性能進(jìn)行了表征,極化曲線結(jié)果表明,疏水膜的形成對(duì)溶液中的腐蝕介質(zhì)起到了物理隔離的作用。
 
  隨著石油勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)的增多,所生產(chǎn)油田廢水隨之增加,油田含油污水礦化度高,又不同程度地溶解了硫化氫、二氧化碳等酸性氣體,大量化學(xué)處理藥劑,對(duì)油田處理設(shè)施、回注系統(tǒng)產(chǎn)生強(qiáng)腐蝕性。生物膜電極法采用電極*浸沒(méi)在污水中的方法,使微生物以固定生物膜的形態(tài)附著于電極表面,與所需凈化的污水相接觸,從而對(duì)水中有機(jī)污染物進(jìn)行降解與轉(zhuǎn)化。防止電極被污水腐蝕,需要找出抗腐蝕性能良好的電極,使用電化學(xué)工作站比較一些材料的電化學(xué)性能和抗腐蝕性能的差異,從而可以選擇出性能較佳的一種電極材料作為油田污水處理電極。
 
3 電鍍研究
 
  利用電化學(xué)工作站進(jìn)行電偶電流測(cè)試是研究金屬沉積速度的一種非常方便的研究方法,使用電化學(xué)工作站測(cè)試出浸鍍過(guò)程電偶電流曲線,電偶電流曲線上的電偶電流的大小實(shí)際上反映的是瞬間的沉積速度,由于浸鍍過(guò)程的置換反應(yīng)是在鍍體表面進(jìn)行的,該表面一旦被溶液中析出的鍍層所覆蓋,后續(xù)的置換反應(yīng)隨即受到抑制。如果生成的鍍層金屬本身不具有自催化性,或者鍍液中不能提供反應(yīng)所需的電子,在不添加還原劑的鍍液中,鍍層越致密,后續(xù)的置換反應(yīng)就越困難,相應(yīng)的電偶電流也越小;若鍍層粗糙且疏松,則為后續(xù)銅一錫間置換反應(yīng)留下大量的孔隙,電偶電流相應(yīng)地維持在較高的水平[9].因此電化學(xué)工作站對(duì)于電鍍研究過(guò)程中的鍍層的優(yōu)劣可以有個(gè)非常準(zhǔn)確的表征。鍍層耐腐蝕性能研究也是電化學(xué)工作站的在電鍍研究上的應(yīng)用,通過(guò)極化曲線,交流阻抗和電化學(xué)噪聲等方法,可以研究鍍層的耐腐蝕性能,當(dāng)然也可以和添加劑的使用起來(lái)。
 
  利用電化學(xué)工作站,常見(jiàn)的分析手段有:(1)線性極化(線性掃描法)及用來(lái)研究添加劑對(duì)鍍層質(zhì)量的影響,比如當(dāng)極化加強(qiáng)時(shí),鍍層一般可以得到細(xì)化。(2)循環(huán)伏安法,可以用來(lái)研究合金或多組分電鍍時(shí),如何控制不同成分的沉積量。通過(guò)不同的添加劑或者調(diào)整添加劑的用量,在循環(huán)伏安曲線上可以看到氧化還原電位的移動(dòng)(還原電位即為沉積電位)。(3)交流阻抗/微分電容曲線法,通過(guò)分析電容變化曲線,了解添加劑對(duì)吸附大小的影響,吸附越大時(shí),鍍層的平整性就越好。微分電容曲線在電化學(xué)工作站中由電位掃描交流阻抗方法測(cè)量得到。
  
  交流阻抗是研究電極表面吸附的常用方法,因?yàn)樘砑觿┰陔姌O表面吸附量的大小可以很直觀地從阻抗/電容曲線上看出來(lái)。(4)旋轉(zhuǎn)圓盤電極法,旋轉(zhuǎn)圓盤電極可以通過(guò)增加轉(zhuǎn)速來(lái)增加穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散層和穩(wěn)態(tài)電流密度。由于液態(tài)傳質(zhì)速度控制的電流與轉(zhuǎn)速(的平方根)成正比,因此可以利用這條直線(稱為 Levich 曲線)的斜率來(lái)估計(jì)反應(yīng)電子數(shù)。這個(gè)方法通常用來(lái)研究電鍍整平劑和光亮劑。與一般由擴(kuò)散控制的電極過(guò)程相反,在這種體系中電流密度隨電極旋轉(zhuǎn)速度增加而減小,這說(shuō)明電極反應(yīng)速度是由阻化劑擴(kuò)散達(dá)到電極表面的速度所控制的。
 
  因此使用旋轉(zhuǎn)圓盤電極,很容易利用電流-轉(zhuǎn)速關(guān)系曲線,找到不同濃度下的曲線斜率,確定大斜率下添加劑的濃度,此時(shí)得到好的整平和光亮效果。
 
4 化學(xué)電源的研究
 
  甲醇燃料電池(DMFC)被人們期望成為新一代能源。催化劑電化學(xué)性能與催化劑的載體選擇息息相關(guān),使用不同形貌的催化劑載體來(lái)研究催化劑對(duì)甲醇氧化的催化性能的影響,并通過(guò)三電極體系電化學(xué)工作站對(duì)催化劑進(jìn)行了循環(huán)伏安測(cè)試、計(jì)時(shí)電流測(cè)試,分析使用不同催化劑載體時(shí)催化劑的電化學(xué)性能。研究催化劑載體比表面積、團(tuán)聚度等關(guān)鍵指標(biāo),從而指導(dǎo)實(shí)踐,提高催化劑性為甲醇燃料電池(DMFC)早日商業(yè)應(yīng)用。
 
  在對(duì)染料敏化太陽(yáng)能電池(DSSC)的研究中,電池一般由光電極,敏化染料,電解質(zhì)以及對(duì)電極組成。對(duì)電極作為 DSSC 的重要組成部分,通常由載鉑催化劑的導(dǎo)電基片構(gòu)成。但是考慮到成本方面,鉑催化劑不利于 DSSC 的市場(chǎng)化和廣泛應(yīng)用。因此找出一種良好的催化性、穩(wěn)定性以及廉價(jià)性的制作對(duì)電極的材料非常重要。實(shí)驗(yàn)多種材料,組裝成電池,然后用電化學(xué)工作站測(cè)出電池的伏安特性曲線得出電池的電化學(xué)性能,并在同樣的實(shí)驗(yàn)條件下與傳統(tǒng)的鉑對(duì)電極進(jìn)行比較,大大提高了篩選適合電極材料的效率。
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