电化学工作站电极新上映_电化学工作站电极的连接方法(2024年11月抢先看)
电化学工作站阻抗测试步骤 想要利用电化学工作站进行阻抗测试?没问题,跟着这些步骤操作吧! 1️⃣ 首先,了解Nyquist图和Bode图,它们是电化学阻抗谱的两种常见形式。在光催化研究中,Nyquist图更为常见。 2️⃣ Nyquist图中,Z'(实部)与Z''(虚部)揭示了电极表面的电子转移电阻(Rct)。这个电阻与半圆部分的直径相等,是描述电极与电解液界面特性的关键指标。 3️⃣ Nyquist图由两部分组成:高频区的半圆形代表电子传输限制过程,而低频区的线性部分则对应扩散限制过程。通过计算Rct,我们可以对光催化、电催化等实验现象进行深入理解。 4️⃣ 以CHI 660D电化学工作站为例,进行EIS测试。在实验前,设置开路电压,并记录下来,以备后续参数录入时使用。 5️⃣ 接下来,进入电化学技术界面,选择电化学阻抗,并设置相关参数。根据之前记录的开路电压,设置初始电压,并指定高频和低频的测试频率。 6️⃣ 点击运行试验,工作站将开始进行电化学阻抗测试。在测试过程中,请确保数据采集的连续性。 7️⃣ 测试结束后,进入数据转换环节。选择Nyquist:Z''-Z'选项,让电脑自动进行数据转换,并保存为*.bin和*.txt格式。 完成以上步骤,你就可以利用电化学工作站进行阻抗测试啦!记得根据实际情况调整参数和操作哦!
研一学生实验技能差?如何有效指导? 在实验室中,我负责教授研一学生如何使用电化学工作站和原位红外设备。尽管我在两个月前已经教过他们如何操作电化学工作站,包括测量CV、LSV以及i-t等,但最近我发现他们的实验技能仍然有待提高。 前几天,一位学生来找我做实验,却告诉我他已经忘记了如何操作。我询问他是否记了笔记,他却回答没有。于是,我再次完整地讲解了一遍。 第二天,我让他自己动手做实验,但并没有下去监督。结果,他直接将参比电极不拔塞子直接戳入电解液中,这可能会对溶液造成损坏。ኊ我提前已经打过招呼,有其他学生今天来测原位红外设备,但我自己也并不是特别熟练,因此每次有别的学生来测,我都会在实验室群里建议他们向其他学生学习。然而,这位学生并没有这样做。𗢀♂️ 今天,他又来问我,参比电极加了盐桥以后还漏液怎么办。其实我们实验室目前基本用不上盐桥,我只是为了让他们知道这是什么东西,才给他们讲解了一下。 此外,他还问我氯化银电极填充液是什么。我告诉他我已经看过他的笔记了,但他却说没有记笔记。 这样的态度让我感到非常失望和无奈。 在实验室中,如何有效指导研一学生提高实验技能是一个值得深思的问题。希望我们能够找到更好的方法来帮助他们掌握实验技能。찟က
电化学入门:塔菲尔曲线测试与解析 ᔨ曲线是什么? 塔菲尔曲线(Tafel plot)是一种通过测量电极在不同电压(过电位)下的电流密度来研究电极反应速率的图表。它能帮助我们深入了解反应速度和机制。 ❤️ 塔菲尔曲线测试步骤 备实验设备: 工作电极:如铂电极,用于测量反应。 对电极:通常也是铂电极,用于完成电路。 参比电极:如银/氯化银电极,用于提供稳定的参考电压。 电解液:确保其纯度和稳定性,如硫酸溶液。 🛨ጥꌯ使用电化学工作站连接电极。 设置设备进行线性扫描伏安法(LSV)测试,慢慢改变电压,记录不同电压下的电流。 扫描速率通常较慢,如每秒1毫伏(mV/s)或10毫伏(mV/s)。 𝕦𐦍 记录在不同过电位(电压)下的电流密度(电流/电极面积)。 使用对数坐标绘制图表:横轴是对数电流密度(log(i)),纵轴是过电位( ❤️ 塔菲尔曲线分析 塔菲尔方程: a+blog(i) 🇧(电极实际电压减去理论电压)。 a:截距,与反应的交换电流密度和温度有关。 b:塔菲尔斜率,反映了反应的动力学特性。 𗤽步骤 绘制塔菲尔曲线:将测得的过电位﹦𐧔密度log(i)绘制在图表上。 线性拟合:在图表的线性部分进行拟合,得到斜率b和截距a。 计算反应参数:根据斜率b,可以计算反应的传递系数交换电流密度i。 ❤️ 通过塔菲尔曲线,你可以了解电极反应的速度和机制。这对于开发更高效的电化学反应器和电池材料非常重要。
ag13电池是几号电池 参比电极的奥秘:在电化学实验中,参比电极扮演着至关重要的角色。它是测量各种电极电势时的参照物,通过与被测电极构成电池,帮助我们计算出被测电极的电势。那么,为什么Ag/AgCl电极能胜任这一角色呢? ᠁g/AgCl电极的优势: 1️⃣ 可逆性好,不易极化:Ag/AgCl电极的可逆性非常强,交换电流密度大,这意味着它在电流流过时不会极化。即使短时间流过稍大的电流,断电后电位也能迅速恢复。 2️⃣ 电位稳定,接近零电位:Ag/AgCl电极的电位非常稳定,且接近零电位,这使其在实验中不易极化或钝化。 3️⃣ 电位重现性好:同一批次的Ag/AgCl电极,以及不同人制作的同种电极,其电位都应相同,且每次制作的电极在稳定后其电位也应相同。 4️⃣ 温度系数小:Ag/AgCl电极的电位随温度变化小,当温度回复到原先的温度后,电位会迅速回到原值。 5️⃣ 方便耐用:Ag/AgCl电极的制备、使用和维护都非常方便,且经久耐用。 实验室中的保存与检验: 1️⃣ 避光保存:AgCl容易见光分解,附着在Ag丝上的白色氯化银会变紫或逐渐发黑。因此,最好将Ag/AgCl电极避光保存。 2️⃣ 电化学工作站检验:利用电化学工作站,找一个工作电极,将Ag/AgCl作为参比电极,进行恒电流测试,设置电流为0,得到的电位就是Ag/AgCl的电位。建议使用与Ag/AgCl电极内充液相同的电解液进行检验。 젥ꌥ𘭧精确测量离不开稳定的参比电极,而Ag/AgCl正是这种精确测量的理想选择。通过以上方法,我们可以确保实验室中的测量更加准确和可靠。
便携式工作站:SCI期刊上的佼佼者 许多老师和同学们在选择使用便携式工作站时,可能会担心文章会被质疑。其实,完全不必担心。以PalmSens品牌的工作站为例,它拥有超过3100篇SCI关联文章,涵盖了正刊和子刊,甚至与美国NASA合作过,是一款上过天的工作站。 此外,PalmSens产品相关的科学出版物的集合,展示了其在科学研究中的广泛应用。例如,一篇文章使用了2-电极和3-电极配置来测定牛血清白蛋白(BSA)的法拉第和非法拉第阻抗,比较了不同生物传感器的性能。슊还有一篇文章研究了PEDOT上的CuO/SnS2纳米颗粒,用于非酶电化学葡萄糖传感器的性能。这些研究都证明了PalmSens产品的可靠性和实用性。ኊ因此,使用PalmSens便携式工作站发表文章是完全可行的,并且能够得到学术界的认可。
电化学原位红外光谱测试:方法与注意事项 电化学原位红外光谱测试法相较于其他方法,具有以下显著优势: 实时监测 :能够实时追踪电化学反应过程中物质的变化,提供反应物、中间体和产物的详细信息。 原位测试 在电化学反应进行的同时进行红外光谱测试,确保获得真实反应条件下的光谱数据。 高灵敏度 :对微量物质的检测具有高灵敏度,能够检测到低浓度的物质。 结构分析 鯼提供物质结构信息,有助于分析催化剂的结构变化和表面官能团的动态行为。 界面研究 쯼专门用于研究电极/电解液界面的化学性质,促进对界面反应和电荷转移过程的理解。 多组分检测 能够同时检测多种物质的存在和变化,提供更全面的反应信息。 然而,每种测试方法都有其适用范围和局限性,选择合适的测试方法需要根据具体的研究问题和实验条件来决定! 测试方法方案如下: 电解液:0.1M KHCO3 工作电极:包括金属铜片、贵金属电极和玻碳电极三类。这些金属作为工作电极,不仅具有良好的电子导电性,还能在测试过程中产生表面增强信号。 参比电极:银氯化银参比电极(饱和氯化钾溶液) 对电极:铂片电极 电化学工作站 傅里叶变换红外光谱仪 检测器:采用 Hg-Cd-Te(汞镉碲)半导体材料薄膜检测器,也称为光电导检测器。 测试方法:进行恒电位测试,同时实时记录傅里叶变换红外光谱。测试电位范围从开路电位(OCP)至-1.2V 相对可逆氢电极(RHE),测试时间为 80 秒,每隔 0.1V 采集一次红外光谱。 注意事项:当过电势较低时,反应动力学较慢,产生的气体较少,这样能使测试效果更好,有利于研究催化剂结构的变化。然而,随着过电势的增加,反应动力学加快,产生的气体增多,对红外光会有一定的散射,导致测试效果变差。此外,产生的气体会使催化剂从电极表面脱落,从而无法继续测试。这一问题可以通过增加催化剂浆液的负载量或提高电极浆液的粘度来解决,但需要注意的是,负载量并非越高越好,不同的材料具有不同的最佳负载量。具体测试装置如图所示。
电催化有机合成新挑战与解决方案 在有机电化学合成领域,美国斯克里普斯研究所的Phil S. Baran教授及其团队最近发表了一篇综述,详细介绍了自2000年以来该领域的研究进展。然而,对于大多数有机合成化学家来说,缺乏标准化设备以及在机理探究中不能很好地运用复杂物理化学原理的测试曲线,如SWV/LSV等,仍然是一个挑战。 目前,大多数电催化有机合成工作都进行了CV测试,以探究氧化还原过程。虽然少量研究进行了SWV曲线测试来监测电子转移过程,但在电催化有机合成领域中,大多数曲线测试还未被开发。此外,对于微量反应的监测,电化学工作站的体积过大也限制了其使用场景。 为了解决这些问题,我们推出了一款便携式电化学工作站。这款设备体积小巧,支持13种电化学测试方法,具备稳定的测试性能,并且能为使用者提供曲线原理解析。这样,研究者们可以在更小的空间内进行更高效的电催化有机合成研究,从而推动该领域的创新发展。
짔学分析仪器大揭秘 ꦎ⧴⧔学分析仪器的奇妙世界!这些精密仪器在科研、工业、农业和环保等领域都有广泛应用。 𘥺樮ᯐH计:精准测量液体酸碱度,配上离子选择电极,还能测量离子电位,是实验室的得力助手。 仪:揭示物质导电性能,纯净度的秘密武器,让你了解水的真实纯净度。 R测定仪:综合反映水质状况,虽然不能独立评价水质,但能结合其他指标,全面了解水族系统生态。 ꥊ覻仪:根据电位法原理,自动确定滴定终点,简化分析过程,提高工作效率。 伦仪:采用动态库仑法,测量样品中的硫氯含量,为科研工作者提供准确数据。 𖨧㦰禵定仪:精确测定水中溶解氧含量,保障水生生物的生存环境。 浓度计:以离子选择电极为指示电极,测量溶液中离子浓度,为科研提供有力支持。 学工作站:控制工作电极和参比电极间的电位差,为电化学研究提供稳定平台。 电比色计:利用光电转换元件测量有色溶液的透射光强度,从而确定被测物质含量。 :作为电流输入输出的端点,在电化学分析中发挥着关键作用。 这些电化学分析仪器各具特色,共同构成了科研、工业等领域的重要工具。了解它们的工作原理和应用场景,将助你更好地掌握电化学分析的奥秘!
实验室必备仪器清单,闭眼抄作业! 嘿,实验室的小伙伴们,你们是不是也在为新实验室的建设发愁?别担心,我来帮你们整理了一份超详细的仪器清单,绝对是闭眼抄作业的好帮手! 化学分析篇 ꊨ𑤻诼气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、便携式气相色谱仪、薄层色谱仪 质谱仪器:气质联用仪、液质联用仪、ICP-MS、生物质谱 光谱仪器:紫外分光光度计、红外光谱仪、原子吸收光谱、原子荧光光谱、激光拉曼光谱 电化学仪器:电化学发光仪、pH计、自动电位滴定仪、电导率仪、电化学工作站 元素分析仪:红外碳硫仪、定氮仪、有机元素分析仪、测汞仪、金属元素仪、硫氮分析仪 通用仪器篇 슦 拌混匀:磁力搅拌器、混匀仪、均质机、分散机、摇床 恒温加热:水浴锅、油浴锅、电热板、气流烘干器、加热循环浴槽 分离萃取:离心机、固相萃取仪 制冷设备:液氮罐、超低温冷阱、低温恒温槽、冷冻干燥机 清洗消毒:超声波清洗器、洗瓶机/清洗机、高压灭菌锅、洁净工作台 浓缩纯化:超纯水机、蒸馏水器、旋转蒸发仪、氮吹仪、蒸馏仪 生命科学篇 𑊐CR仪、基因测序仪、分子互作分析仪、蛋白质纯化仪、流式细胞仪 定量分析:细胞制备仪、细胞分离提取仪、酶标仪、电泳仪 显微镜:生物显微镜、小动物活体成像系统、荧光显微镜等 环境监测篇 水质分析:TOC分析仪、水中VOC检测仪、COD消解仪、水质分析仪等 气体检测:粉尘测定仪、VOC检测仪、烟气分析仪、臭氧分析仪等 辐射测量:辐射仪、测氢仪、场强仪等 光学仪器篇 튦릏电镜、透射电镜、X射线能谱仪、照度计、折光仪、旋光仪 比色计、色差仪、浊度计、色度仪、金相显微镜、立体显微镜等 这份清单真的是应有尽有,不管你是化学家还是生物学家,都能找到你需要的仪器。赶紧收藏起来,闭眼抄作业,实验室建设不再是难题!ꀀ
i-v曲线怎么测试 循环伏安测试(CV) 循环伏安测试是通过将伏安曲线的输入信号改为循环三角波,从而得到电流电压曲线。这个过程包括两个分支:前半部分电位向阴极方向扫描,电活性物质在电极上还原,产生还原波;后半部分电位向阳极扫描,还原产物在电极上重新氧化,产生氧化波。在一次三角波扫描后,电极完成一个还原和氧化过程的循环。因此,扫描电势范围必须使电极上能交替发生不同的还原和氧化反应,这种方法被称为循环伏安法。 循环伏安法有两个主要优点:首先,它能够快速观测较宽电势范围内发生的电极过程,为电极过程提供丰富的信息;其次,通过对扫描曲线形状的分析,可以估算电极反应参数。 以IviumStat工作站为例,具体操作步骤如下: 选择Cyclic Voltammetry,通常选用Standard。 设置起始电压E start,根据电解液和参比电极设定。 设置顶点电压1(Vertex 1)和顶点电压2(Vertex 2),通常Vertex 2与E start数值相同。样品从E start开始扫描,在到达Vertex 1时,开始反向扫描;当样品从Vertex 1反向扫描至Vertex 2时,一圈扫描结束。该范围值可参考LSV。 设置扫描圈数N scans、扫描速度Scanrate和电流测试范围Current Range,均根据测试需求选择。 砧学阻抗谱(EIS) 电化学阻抗谱(EIS),也叫交流阻抗谱,是通过给电化学系统施加一个频率不同的小振幅交流信号,测量交流信号电压与电流的比值(即系统的阻抗)随正弦波频率变化,或者是阻抗的相位角变化。这种方法可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护等机理。 常用的电化学阻抗谱有两种:Nyquist图和Bode图。在电化学研究中,Nyquist图较为常见。Nyquist图中Z'(实部)与Z''(虚部)表现了电极表面的电子转移电阻(Rct),其值与半圆部分的直径相同,并可用于描述电极与电解液之间界面的特性。 Nyquist图由两部分组成:高频区的半圆形部分对应电子传输限制过程,低频区线性部分则对应于扩散限制过程。通过计算电极表面的电子转移电阻Rct,可以对光催化、电催化等实验过程中的某些现象进行解释。
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