在傳統(tǒng)的電化學(xué)反應(yīng)的研究中,是依靠電極電勢或電流的測量,來研究該電化學(xué)反應(yīng)的機(jī)理和測量電化學(xué)反應(yīng)的動力學(xué)參數(shù)。電流是此反應(yīng)的反應(yīng)速率的直接量度,但電流僅代表電極上所有反應(yīng)過程的總速率,卻不能提供反應(yīng)產(chǎn)物和中間體鑒定的直接信息。另外,在研究電極、電解質(zhì)溶液界面結(jié)構(gòu)中,是利用電容的測量和計算得到理論值,并不能從分子水平上得到信息。
而將紫外、紅外和核磁共振等光譜技術(shù)應(yīng)用于電化學(xué)電池的現(xiàn)場研究,可以從中得到有關(guān)反應(yīng)中間體,電極表面的性質(zhì),如吸附取向,排列次序和覆蓋度等信息。該領(lǐng)域稱為光譜電化學(xué),是當(dāng)今電化學(xué)研究中活躍的領(lǐng)域之一。
按其光譜檢測手段的不同,具體可分為紫外-可見光譜電化學(xué)、紅外光譜電化學(xué)、激光拉曼光譜電化學(xué)、電子自旋共振波譜電化學(xué)、核磁共振電化學(xué)等[
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