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電化學測量技術

發布時間: 2021-08-12 14:27:51

『壹』 請問什麼是電化學技術

電化學技術就是一種將化學能轉化為電能或將電能轉化為化學能再加以利用的技術。

『貳』 談談對電化學技術的理解

電化學反應是屬於電化學范疇的化學反應。 電化學是有關電與化學變化關系的一個化學分支。電化學是邊緣學科,是多領域的跨學科。對「電化學」,古老的定義認為它是「研究物質的化學性質或化學反應與電的關系的科學」。以後Bockris下了定義,認為是「研究帶電界面上所發生現象的科學」。電化學反應過程中常伴隨著電極表面析氫、析氧和析氯的電極反應,這些析出的氣體會以氣泡形式吸附於電極表面,從而造成電極活性面積減少、電極表面電位和電流密度的微觀分布不均,產生電極極化。

『叄』 地電化學測量

地電化學找礦方法是由蘇聯地球化學家於20世紀70年代初研製的尋找隱伏礦床的方法。該方法包括元素賦存形式法、熱磁地球化學法、擴散提取法和部分金屬提取法等。其中,部分金屬提取法是其核心,其主要沿著兩個方向發展,一是通過測量土壤溶液的導電性來發現隱伏礦體,叫土壤離子電導率測量找礦法;二是以電場形式激發,以物質形式記錄電化學反應結果的方法,叫地電提取測量找礦法。地電提取的離子不僅與近地表次生暈有關,而且還能反映來自深部的、與礦體有關的離子暈。因而發現地電提取離子異常,就可達到尋找盲礦的目的。

2004年武警黃金第十二支隊委託中國科學院長沙大地構造研究所對安壩礦段開展了地電提取測量工作。沿勘探線共布置了3條剖面,線距為400m,點距為20m,測量結果如圖10.24所示。從圖10.24可以看出,分布於礦帶南北兩側的305脈群和311脈群均有較好的金電提取異常顯示,而且異常與已知礦體具有較好的對應關系。這表明地電化學法能夠明顯地反映出礦致異常。

另外,圖10.24還顯示在兩個礦脈群之間還存在3條金異常帶,反映出在305脈群與311脈群之間可能還存在其他金礦脈。該結論在2005年及其後的勘查中得到證實。

總之,地電化學方法對於埋藏較淺的金礦盲礦體有一定的指示作用,但該方法所圈定的異常帶覆蓋面積過大,對礦脈定位還不夠准確,因此在實際工作中還必須結合控礦構造分析進行綜合研究。

圖10.24 陽山金礦區地電化學異常分布圖

『肆』 電化學測試技術的介紹

《 電化學測試技抄術》是 2010年化學工襲業出版社出版的圖書,作者是 張鑒清。《電化學測試技術》系統介紹了目前電化學研究中的基本原理與方法及最新研究成果,包括電極系統與電極結構、電化學測量基礎、穩態測量技術、暫態測量技術、電化學阻抗譜技術、電化學阻抗譜在電化學研究中的應用、電化學雜訊技術以及電化學雜訊技術的應用等內容。其中電化學阻抗譜技術與電化學雜訊技術是本書的重點,並且添加了作者研究團隊在過去10年間的大量研究成果與實例,多數研究實例第一次出現在專著中。

『伍』 電化學測量

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電化學測量方法

作者:賈錚,戴長松,陳玲 編著 ISBN:10位〔7502591303〕 13位〔9787502591304〕 出版社:化學工業出版社 出版日期:2006-8-1 定價:¥38.00 元

『陸』 電化學分析法的主要方法

電導法
是用電導儀直接測量電解質溶液的電導率的方法。

電化學分析法電位滴定法
是在用標准溶液滴定待測離子過程中,用指示電極的電位變化指示滴定終點的到達,是把電位測定與滴定分析互相結合起來的一種測試方法。

電化學分析法電解分析法
是將直流電壓施加於電解池的兩個電極上,根據電極增加的質量計算被測物的含量。

電化學分析法伏安法
根據電解過程中的電流電壓曲線(伏安曲線)來進行分析的方法。

電化學分析法溶出伏安法
將恆電位電解富集法與伏安法結合的一種極譜分析方法。它首先將欲測物質在適當電位下進行電解並富集在固定表面積的特殊電極上,然後反向改變電位,讓富集在電極上的物質重新溶出,同時記錄電流電壓曲線。根據溶出峰電流的大小進行定量分析。

電化學分析法電位溶出分析法
在恆電位下將被測物質電解富集在工作電極上,然後斷開恆電位電路,由電解液中的氧化劑將被富集的物質溶解出來,同時記錄溶出時的電位時間曲線,根據曲線上溶出階的長度進行定量,這種方法縮寫為P.S.A.。
電位溶出分析法與溶出伏安法之間主要區別在於前者在溶出時沒有電流流過工作電極,而後者具有背景電流,在某些情況下可能淹沒溶出峰。

『柒』 電化學分析法的特點

電化學分析法具有以下特點。
①靈敏度較高。最低分析檢出限可達10-12mol/L。
②准確度高。如庫侖分析法和電解分析法的准確度很高,前者特別適用於微量成分的測定,後者適用於高含量成分的測定。
③測量范圍寬。電位分析法及微庫侖分析法等可用於微量組分的測定;電解分析法、電容量分析法及庫侖分析法則可用於中等含量組分及純物質的分析。
④ 儀器設備較簡單,價格低廉,儀器的調試和操作都較簡單,容易實現自動化。
⑤ 選擇性差。電化學分析的選擇性一般都較差,但離子選擇性電極法、極譜法及控制陰極電位電解法選擇性較高。根據所測量電學量的不同,電化學分析法可分為電導分析法、電位分析法、伏安法和極譜分析法、電解和庫侖分析法。
發展歷史
電分析化學的發展具有悠久的歷史,是與尖端科學技術和學科的發展緊密相關的。近代電分析化學,不僅進行組成的形態和成分含量的分析,而且對電極過程理論,生命科學、能源科學、信息科學和環境科學的發展具有重要的作用。
作為一種分析方法,早在18世紀,就出現了電解分析和庫侖滴定法
19世紀,出現了電導滴定法,玻璃電極測pH值和高頻滴定法。
1922年,極譜法問世,標志著電分析方法的發展進入了新的階段。
二十世紀六十年代,離子選擇電極及酶固定化製作酶電極相繼問世。
二十世紀70年代,發展了不僅限於酶體系的各種生物感測器之後,微電極伏安法的產生擴展了電分析化學研究的時空范圍,適應了生物分析及生命科學發展的需要。
縱觀當今世界電分析化學的發展,美國電分析化學力量最強,研究內容集中於科技發展前沿,涉及與生命科學直接相關的生物電化學;與能源、信息、材料等環境相關的電化學感測器和檢測、研究電化學過程的光譜電化學等。
捷克和前蘇聯在液-液界面電化學研究有很好的基礎。
日本東京,京都大學在生物電化學分析,表面修飾與表徵、電化學感測器及電分析新技術方法等方面很有特色。
英國一些大學則重點開展光譜電化學、電化學熱力學和動力學及化學修飾電極的研究。
產生極化的原因有以下兩種:濃差極化和電化學極化。
1、濃差極化:在有電流流過電極時,由於溶液中離子的擴散速度跟不上電極反應速度而導致電極表面附近的離子濃度與本體溶液中不同,從而使有電流流過電極時的電極電位值與平衡電極電位產生偏差的現象,叫濃差極化。
2、電化學極化:由於電極反應速度有限造成電極上帶電程度與平衡時不同,而導致有電流通過時的電極電位值偏離平衡時的電極電位的現象,叫電化學極化。

『捌』 電化學分析技術在生命科學中的應用有哪些

基於DNA鹼基對相互作用的電化學研究,蛋白質的電化學研究,抗原抗體的電化學免疫感測器,電化學探針標記腫瘤DNA進行對腫瘤病變機理的研究,微流控晶元對腦電波的研究,微流控晶元檢測DNA鹼基序列等等。

『玖』 電化學法具體原理,是怎樣測量氧的

原理:由金電極(陰極)和銀電極(陽極)及氯化鉀或氫氧化鉀電解液組成,氧通過膜擴散進入電解液與金電極和銀電極構成測量迴路。當給溶解氧分析儀電極加上0.6~ 0.8V 的極化電壓時,氧通過膜擴散,陰極釋放電子,陽極接受電子,產生電流,整個反應過程為:陽極 Ag+Cl→AgCl+2e- 陰極 O2+2H2O+4e→4OH- 根據法拉第定律:流過溶解氧分析儀電極的電流和氧分壓成正比,在溫度不變的情況下電流和氧濃度之間呈線性關系。
溶解氧含量的表示方法:
溶解氧含量有3 種不同的表示方法:氧分壓(mmHg);百分飽和度(%);氧濃度(mg/L 或10-6),這3 種方法本質上沒什麼不同。
⑴分壓表示法:氧分壓表示法是最基本和最本質的表示法。根據Henry 定律可得,P=(Po2+P H2O)×0.209,其中,P 為總壓;Po2 為氧分壓(mmHg);P H2O 為水蒸氣分壓;0.209 為空氣中氧的含量。
⑵百分飽和度表示法:由於曝氣發酵十分復雜,氧分壓不能計算得到,在此情況下用百分飽和度的表示法是最合適的。例如將標定時溶解氧定為100%,零氧時為0%,則反應過程中的溶解氧含量即為標定時的百分數。
⑶氧濃度表示法:根據Henry 定律可知氧濃度與其分壓成正比,即:C=Po2 ×a,其中C 為氧濃度(mg/L);Po2 為氧分壓(mmHg);a 為溶解度系數(mg/mmHg·L)。溶解度系數a 不僅與溫度有關,還與溶液的成分有關。對於溫度恆定的水溶液,a 為常數,則可測量氧的濃度。氧濃度表示法在發酵工業中不常用,但在污水處理、生活飲用水等過程中都用氧濃度來表示。

『拾』 電化學檢測技術是世界前沿技術英語怎麼

電化學檢測技術是世界前沿技術版

Electrochemical detection technology is the leading technology in the world

技術
[jì shù權]

詞典
technology; technique; skill

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