Войдите в систему

Полярография — это классический метод вольтамперометрии, используемый для анализа электрохимических реакций. Этот метод применяет линейную развертку потенциала к ртутному капающему электроду (DME), и измеряется результирующий ток. Ртутный капающий электрод обычно используется в качестве рабочего электрода в полярографии. Он состоит из капиллярной трубки, заполненной ртутью, на кончике которой образуется крошечная капля. Эта капля непрерывно падает с капилляра, создавая новую поверхность электрода для каждого измерения.

Во время полярографического измерения потенциал, приложенный к DME, линейно изменяется со временем. По мере изменения потенциала электроактивные частицы, присутствующие в растворе, подвергаются реакциям восстановления или окисления на поверхности электрода в зависимости от приложенного потенциала. Результирующий ток наносится на график в зависимости от потенциала, создавая кривую ток-потенциал, известную как полярограмма. Полярография использовалась в различных областях, включая аналитическую химию, анализ окружающей среды и электрохимические исследования.

Гидродинамическая вольтамперометрия отличается от полярографии тем, что в качестве рабочего электрода используется твёрдый металлический электрод вместо ртутного капельного. Этот метод прикладывает потенциал к твердому рабочему электроду и измеряет полученный ток. Вольтамперограмма получается путем изменения потенциала в определенном диапазоне, что даёт график тока как функцию приложенного потенциала. В отличие от полярографии, гидродинамическая вольтамперометрия устраняет колебания тока, наблюдаемые на полярограммах из-за образования ртутных капель.

Теги

Voltammetric TechniquesLinear scanPolarographyElectrochemical ReactionsDropping Mercury ElectrodeDMECurrent potential CurvePolarogramAnalytical ChemistryEnvironmental AnalysisElectrochemical ResearchHydrodynamic VoltammetryVoltammogram

Из главы 10:

article

Now Playing

10.20 : Методы вольтамперометрии: линейное сканирование (E против времени)

Electrochemical Analyses and Redox Titration

165 Просмотры

article

10.1 : Электрохимия: Обзор

Electrochemical Analyses and Redox Titration

539 Просмотры

article

10.2 : 14549_Обзор_электродов

Electrochemical Analyses and Redox Titration

295 Просмотры

article

10.3 : Методы межфазной электрохимии

Electrochemical Analyses and Redox Titration

192 Просмотры

article

10.4 : Потенциометрия: Обзор

Electrochemical Analyses and Redox Titration

386 Просмотры

article

10.5 : Потенциометрия_Типы электродов

Electrochemical Analyses and Redox Titration

364 Просмотры

article

10.6 : Потенциометрия: мембранные электроды

Electrochemical Analyses and Redox Titration

292 Просмотры

article

10.7 : Редокс-титрование: обзор

Electrochemical Analyses and Redox Titration

619 Просмотры

article

10.8 : Редокс-титрование: йодометрия и йодиметрия

Electrochemical Analyses and Redox Titration

690 Просмотры

article

10.9 : Редокс-титрование: другие окислители и восстановители

Electrochemical Analyses and Redox Titration

183 Просмотры

article

10.10 : Потенциометрическое титрование: обзор

Electrochemical Analyses and Redox Titration

435 Просмотры

article

10.11 : Прогнозирование конечной точки: график Грана

Electrochemical Analyses and Redox Titration

169 Просмотры

article

10.12 : Электрогравиметрический анализ: обзор

Electrochemical Analyses and Redox Titration

152 Просмотры

article

10.13 : Кулонометрия: Обзор

Electrochemical Analyses and Redox Titration

132 Просмотры

article

10.14 : Кулонометрия с контролируемым потенциалом: электролитический метод

Electrochemical Analyses and Redox Titration

95 Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены