A. 电池cv曲线的意义
根据曲线形状可以判断电极反应的可逆程度,中间体、相界吸附或新相形成的可能性,以及偶联化学反应的性质等。
循环伏安法(英文:cyclic voltammetry, CV)是改变电位以得到氧化还原电流方向之方法。
主要是以施加一循环电位的方式来进行,从一起始电位以固定速率施加到一终点电位,再以相同速率改变回起始电位,此为一个循环,可绘制一可逆氧化反应物分析所得的CV图;
当从低电位往高电位扫描时,会使分析物产生一氧化电流的氧化峰(anodic peak),此CV图可帮助我们判断在何种电位时会发生氧化反应。
常用来测量电极反应参数,判断其控制步骤和反应机理,并观察整个电势扫描范围内可发生哪些反应,及其性质如何。
对于一个新的电化学体系,首选的研究方法往往就是循环伏安法,可称之为“电化学的谱图”。本法除了使用汞电极外,还可以用铂、金、玻璃碳、碳纤维微电极以及化学修饰电极等。
应用
循环伏安法 (CV) 已成为许多化学领域中重要且广泛使用的电分析技术。它通常用于研究各种氧化还原过程,以确定反应产物的稳定性、氧化还原反应中中间体的存在、电子转移动力学、和反应的可逆性。
CV还可用于确定系统的电子化学计量、分析物的扩散系数和分析物的形式还原电位,可用作识别工具。此外,由于在可逆的能斯特系统中浓度与电流成正比,因此可以通过生成电流与浓度的校准曲线来确定未知溶液的浓度。
在细胞生物学中,它用于测量活生物体中的浓度。在有机金属化学中,它用于评估氧化还原机制。
B. 初入电化学,求教这个CV曲线该如何解释
这个是出现了一对氧化还原峰,而且极化现象严重,可以缩小电压区间重新测试。
具体的解释就要根据你做的东西去进行了。
还有一对峰不明显没有注意到,可以低扫速下测试看看是不是的确会出现两对峰
C. 完全不懂电化学的我,求助配合物的CV曲线的测试
你的工作站是啥牌子的,不同品牌的工作站操作上有些差别。
可采用三电极体系:绿色夹子和灰色夹子(感应电极)接工作电极WE;红色夹子接(对电极/辅助电极);白色夹子接参比电极RE。
两电极体系的话没有参比电极,两电极体系:绿灰夹子连接工作电极,红白夹子连接辅助电极。
三电极体系,工作电极连接你的材料,参比电极要靠近工作电极(最好用鲁金毛细管),对电极/辅助电极一般用铂片或石墨板。
首先选择电压窗口,从-1V到+1.5V,扫面速度可以从50mV/s开始,圈数先设置个10圈.CV图形出来后,观察特征峰在哪里,把出峰位置的电压窗口记下。后面再扫CV可以把电压窗口缩小,只包含你需要的氧化还原峰即可。
电压窗口确定后,你可以调整扫描速度,比如40,30,20,10或5mV/s,峰越明显越好,扫速慢的话,电流会变小,但是小扫速下峰会很明显,不像高扫速下的大包一样。
确定扫速和电压窗口,就可以对比不同材料的CV啦。
CV曲线怎么分析,根据实际情况再说。
D. 怎么简单明了的看懂CV图、即伏安线扫图
1、CV一般用于表征电池充放电过程中发生反应的种类和相应的反应电位,与充放电曲线连起来分析可用于反应机理的研究。2、充放电曲线分正扫和负扫,表示电位逐渐升高和降低,电位为正对应氧化反应,不同电极分析的话不定充电放电过程,具体问题具体分析3、扫速越小越灵敏但扫一个周期时间也越长,扫速越大虽然时间少但会导致峰被遮盖4、峰值电流ip正比于扫速的0.5次方——扩散控制5、相变能,晶型变化都能反应一般也就能用到这些,关键是与你做的材料之间有怎样的关联和你如何解释现象
E. 这个电化学CV图怎么分析
好熟悉的图案啊,当年一天扫几千圈都有
好久没见了,太久没玩了,脑筋全锈了,说错了请纠正哈
这个问题吧,有一些信息没有:NaOH的浓度,参比电极是什么
—为什么这个CV图不像以往那些有两个峰的
——你说的是亚铁氰化钾的那个S型的两个峰吧,很多电化学的CV图都不长那个样的,在高的电位下会有氧的溶出(当然这个点位得看pH值),不过这边应该是铜先溶出
这边是:高电位,发生氧化反应,铜被氧化,氢氧根会减少,
—扫了十圈,图像越来越低,这代表了什么?
——扫了十圈,电极表面发生变化,氧化铜增多,影响电极有效活性面积,电极表面的溶液组成也会发生变化,氢氧根离子被消耗,溶剂扩散速度有限(看你的扫描速率,快的话影响小)所以电流会降低
说错了请纠正哈
F. 电化学cv曲线峰的高低可以反应氧化还原的强度吗
峰电流和峰面积两个数据反映了电极反应的情况,不单单是峰电流
G. 电化学循环伏安法的图怎么看 得到一张图,做的过程中是从负极开始扫的……那图中上下峰哪个是还原峰,哪个
一般来说,测试体系应该是三电极体系,如果是的话,三个电极分别是工作电极(测试电极),对电极和参比电极。循环伏安图中的氧化还原电流是工作电极上的电流信号,电压是相对参比电极的电压信号。电流的正负方向表示反应是氧化还是还原,氧化电流是正向电流(即电流>0),还原电流是负向电流(电流<0),以此判断峰是还原还是氧化。通过发生氧化或还原的电位判别是何种物质发生什么样的电化学反应。