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银电极在电化学分析研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
银电极(包括裸银电极、修饰银电极)因其特有的物理化学性质和电化学性能,被广泛用于伏安分析、光谱/波谱电化学和压电传感器等电化学分析领域。本文对某在这些领域中的研究和应用进行了综述,引用文献一百余篇。 相似文献
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报道了汞膜修饰掺锡三氧化二铟导电玻璃电极的制备及其薄层电化学池的设计,测试限电极和薄层的光、电化学性能,在水溶液中,与基底电极相比,该电极的负电位范围增加了700mV,并表现出普通汞电极的电化学 性质,以此电极制得的电极制得的薄层层池可适用于氧化还原电位较负的电化学过程的光谱电化学研究及金属离子的电化学分析。 相似文献
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苯胺在高氯酸溶液中恒电流法电化学聚合研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在对苯胺在高氯酸溶液中电流聚合进行研究,内容包括在铂圆盘电极上影响苯胺电化学聚合的因素,如苯胺及高氯酸浓度,恒电流密度及聚合总电量(Qr)聚合电位等,实验结果表明,在合适的条件下制得的聚苯腚(PANI)膜电极,其氧化还原电量(Qt)和Qr的比值接近了100%的并对聚苯胺(PANI)膜电极的电化学性质进行了探讨。 相似文献
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利用交流电化学热方法测定了Br^-/Br2和Pb/Pb^2+电极的电极反应熵变,在动电位情况下利用该方法研究了聚吡咯电极反应,结果表明经碱溶液处理后聚吡咯电极的电化学活性明显下降,但从交流电化学热性质看,它还部分保留了原先聚吡咯电极的电极反应特性。 相似文献
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核酸修饰电极研究进展 总被引:9,自引:0,他引:9
介绍了核酸修饰电极的制备及其特点,对核酸修饰电极用于NA的痕量分析,电化学DNA传感器,NA与其它分子相互作用,以及NA的结构研究等方面的最新进展进行了评述。 相似文献
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当一针尖电极靠近一导电基底表面至间距与超微盘电直径相当时,针尖电极上的电化学反应产物能够有交地扩散到基底表面,并可能在其上发生电极反应使之复原为原反应物或生成其他有关物种,从而增大针尖电极上的电化学反应电流(对应于反应物种浓度)或影响该电极过程。本文将报道归扫描电化学显微技术中的这一正反馈作用对Au/HCl体系的电化学振荡行为的影响。Au电极的阳极过程一般认为由下列两步构成。 相似文献
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粘结剂PTFE对泡沫型氢氧化镍电极电化学性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
用恒电流放电,循环伏安法和电化学阻抗谱(EIS)研究了PTFE对泡沫型氢氧化镍电极电化学性能的影响,发现PTFE的存在的增加电极的电化学反应电阻,降低电极反应的可逆性,从而使得电极的放电电位及容量有所降低,所以在制作粘结式电极的过程中应尽量减少粘结剂的用量。 相似文献
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本文研究了银电极上次黄嘌呤的电化学特性。在含次黄嘌呤的醋酸~醋酸钠缓冲溶液中(pH3.7),在0.35~0V电位区间内,银电极上出现一个还原峰,扫速50 mV/s时,其峰电位约在0.15V。该电极过程为单电子单质子过程。电化学和光谱电化学结果表明:这是由于次黄嘌呤与银形成难溶性化合物吸附于银电极表面而造成的。实验测得此难溶化合物的组成为1∶1,其溶度积为3.10×10-7。用DPSV作阴极溶出分析,峰电流与次黄嘌呤浓度在8.0×10-7~1.0×10- 相似文献
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超微盘电极上苯胺的循环扫描伏安法电化学聚合 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对超微盘电极上苯胺的循环扫描伏安法电化学聚合进行了研究。对研究过程的伏安曲线性质以及峰电流和单体浓度,循环扫描次数和速率及电位之间的关系作了详细的探讨,还给出了峰电流的经验式。 相似文献
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原位电化学拉曼光谱是一种重要的光谱电化学技术.基于超微电极的原位电化学拉曼光谱将拉曼光谱反映的结构信息与电极表面的电化学过程从实验上严格对应和关联,为深刻理解电化学反应机理提供依据.本文综述了采用超微电极作为工作电极的原位电化学拉曼光谱的研究方法和应用进展,总结了应用超微电极作为工作电极开展电化学拉曼光谱实验的方法和具有表面增强拉曼活性的超微电极制备方法,展示了如何利用在超微电极表面获得的拉曼光谱与界面电化学过程的严格关联研究单个锌颗粒电化学氧化过程、吡啶分子在Au电极表面的电化学吸附过程,以及如何利用该技术能以高的信噪比和灵敏度同时测量光电流与分子反应这一特性研究对巯基苯胺选择性光氧化反应.采用超微电极作为工作电极的原位电化学拉曼光谱技术极大拓展了拉曼光谱技术的研究范围,有望成为探索(光)电化学反应的有力工具. 相似文献
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纳米材料修饰电极在电化学分析中的应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了纳米材料修饰电极在电化学分析中的应用研究.主要总结了国内外纳米金属材料、纳米金属氧化物材料、碳纳米管与碳纳米管复合物以及其他纳米材料在电化学分析中的应用研究,并指出了纳米材料修饰电极在电化学分析应用中存在的问题. 相似文献
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本文讨论了中学电化学教学中的两方面问题:一是电化学中的三大类电极如何构成各种原电池,并正确写出电极反应和电池反应,由反应正确设计出电池提出了规律性建议并示例;二是将原电池理论应用于电化学腐蚀,讨论了析氢腐蚀和吸氧腐蚀的可能性及规律,并解释了中学常见的疑难问题。 相似文献
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