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多通道電化學(xué)工作站成為商品化的產(chǎn)品

來源:阿美特克科學(xué)儀器部-普林斯頓及輸力強電化學(xué)   2016年04月20日 09:50  
 多通道電化學(xué)工作站成為商品化的產(chǎn)品
    多通道電化學(xué)工作站是集多種實驗方法于一體的基于PC機控制的智能多通道電化學(xué)工作站測試儀,多通道電化學(xué)工作站內(nèi)部由數(shù)字波形發(fā)生器、數(shù)據(jù)采集電路、恒電位/電流電路、低通濾波器、溶液電阻補償電路和USB通信電路等功能模塊組成。
    多通道電化學(xué)工作站是多通道電化學(xué)工作站測量系統(tǒng)的簡稱,是多通道電化學(xué)工作站研究和教學(xué)常用的測量設(shè)備。將這種測量系統(tǒng)組成一臺整機,內(nèi)含快速數(shù)字信號發(fā)生器、高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電位電流信號濾波器、多級信號增益、IR降補償電路以及恒電位儀、恒電流儀??芍苯佑糜谖㈦姌O上的穩(wěn)態(tài)電流測量。
    如果與微電流放大器及屏蔽箱連接,可測量1pA或更低的電流。如果與大電流放大器連接,電流范圍可拓寬為±2A。某些實驗方法的時間尺度的數(shù)量級可達l0倍,動態(tài)范圍極為寬廣。可進行循環(huán)伏安法、交流阻抗法、交流伏安法等測量。工作站可以同時進行四電極的工作方式。四電極可用于液/液界面多通道電化學(xué)工作站測量,對于大電流或低阻抗電解池(例如電池)也十分重要,多通道電化學(xué)工作站可消除由于電纜和接觸電阻引起的測量誤差。多通道電化學(xué)工作站還有外部信號輸入通道,可在記錄多通道電化學(xué)工作站信號的同時記錄外部輸入的電壓信號,例如光譜信號等。這對光譜多通道電化學(xué)工作站等實驗極為方便。
    多通道電化學(xué)工作站已經(jīng)是商品化的產(chǎn)品,不同廠商提供的不同型號的產(chǎn)品具有不同的多通道電化學(xué)工作站測量技術(shù)和功能,但基本的硬件參數(shù)指標(biāo)和軟件性能是相同的。
    多通道電化學(xué)工作站應(yīng)存放于干燥、清潔、空氣中不含有腐蝕性氣體的環(huán)境中。多通道電化學(xué)工作站使用時,計算機以及工作站電源都必須良好接地。本多通道電化學(xué)工作站在使用中發(fā)生故障或出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,可用隨機提供模擬電解池對多通道電化學(xué)工作站性能進行單獨檢驗:
    1、打開工作站電源;
    2、將三個電極夾中綠色護套夾(工作電極)夾在模擬電解池的右端(WE),黃色護套夾(參比電極)夾在中間(RE),紅色護套夾(輔助電極)則連接到左端(CE)。根據(jù)工作站的基本特性,在改變給定電位時,參比應(yīng)始終等于給定,輸出電流則服從歐姆定律I=參比(給定)電位/R。如顯示數(shù)值基本相符(電阻與電表均有一定允許誤差)說明多通道電化學(xué)工作站各項性能正常??稍龠M一步檢查電解池系統(tǒng)和插頭連線等是否良好,如讀數(shù)*不對(插頭接觸良好),則是屬多通道電化學(xué)工作站損壞,生產(chǎn)方維修;
    3、啟動corrtest軟件,用動電位掃描方法,施加電位區(qū)間為0~1V,每一個數(shù)據(jù)點應(yīng)遵循歐姆定律即 E=IR;否則計算機與工作站的通訊接口可能存在接觸不良;
    4、若模擬電解池實驗結(jié)果是否正確,檢查實際體系,包括以下幾個方面:① 實驗體系的設(shè)計;②環(huán)境干擾;③參比電極;④ 地線。
    多通道電化學(xué)工作站是研究電和化學(xué)反應(yīng)相互關(guān)系的科學(xué)。電和化學(xué)反應(yīng)相互作用可通過電池來完成,也可利用高壓靜電放電來實現(xiàn),二者統(tǒng)稱多通道電化學(xué)工作站,后者為多通道電化學(xué)工作站的一個分支,稱放多通道電化學(xué)工作站。因而多通道電化學(xué)工作站往往專指“電池的科學(xué)”。1791年伽伐尼發(fā)表了金屬能使蛙腿肌肉抽縮的“動物電”現(xiàn)象,一般認為這是多通道電化學(xué)工作站的起源。1799年伏打在伽伐尼工作的基礎(chǔ)上發(fā)明了用不同的金屬片夾濕紙組成的“電堆”,即現(xiàn)今所謂“伏打堆”。這是化學(xué)電源的雛型。在直流電機發(fā)明以前,各種化學(xué)電源是*能提供恒穩(wěn)電流的電源。1834年法拉第電解定律的發(fā)現(xiàn)為多通道電化學(xué)工作站奠定了定量基礎(chǔ)。
    19世紀(jì)下半葉,經(jīng)過赫爾姆霍茲和吉布斯的工作,賦于電池的“起電力”以明確的熱力學(xué)定義;1889年能斯特用熱力學(xué)導(dǎo)出了參與電極反應(yīng)的物質(zhì)濃度與電極電勢的關(guān)系,即的能斯脫公式;1923年德拜和休克爾提出了被人們普遍接受的強電解質(zhì)稀溶液靜電理論,大大的促進了多通道電化學(xué)工作站在理論探討和實驗方法方面的發(fā)展。
    20世紀(jì)40年代以后,多通道電化學(xué)工作站暫態(tài)技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展、多通道電化學(xué)工作站方法與光學(xué)和表面技術(shù)的聯(lián)用,使人們可以研究快速和復(fù)雜的電極反應(yīng),提供電極界面上分子的信息。多通道電化學(xué)工作站一直是物理化學(xué)中比較活躍的分支學(xué)科,它的發(fā)展與固體物理、催化、生命科學(xué)等學(xué)科的發(fā)展相互促進、相互滲透。

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