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電化學工作站中的恒電位儀基本原理

點擊次數(shù):22217 更新時間:2017-03-07

概述

恒電位儀是用于控制同一電解池中,工作電極和參比電極之間電位差的電子設(shè)備,是通過輔助電極或?qū)﹄姌O,向電解池中引入電流來實現(xiàn)的。

在幾乎所有應用當中,恒電位儀都是在測量工作電極和輔助電極之間的電流。即控制電位,測量電流。

前提

此應用報告需要熟悉電子方面的專業(yè)術(shù)語,如電位、電流、電阻、電容等。如果感覺這方面有所欠缺,建議您先復習一下電子學或物理學基本知識。

電極

恒電位儀要求下圖所示的三電極電解池。 W/WS表示工作電極或工作+傳感電極,R代表參比電極,C代表輔助電極

工作電極

在控制工作電極電位的條件下,測量通過工作電極的電流。對于許多物理電化學實驗,工作電極都采用惰性材料,如金、鉑、玻碳等。這時,工作電極表面可以看作是電化學反應發(fā)生的場所。

在腐蝕實驗中,工作電極就是腐蝕金屬樣品。一般來講,工作電極并非被研究金屬材料的全部結(jié)構(gòu),而只需使用一小片,這一點與腐蝕掛片法類似。工作電極可以是裸金屬或者帶涂層或鍍膜的金屬。

對電池而言,恒電位儀直接與電池的正負極連接。

 

參比電極

參比電極用于測量工作電極電位,合格的參比電極在沒有電流通過的情況下,應該具有恒定的電位。

實驗室常見的的參比電極有飽和甘汞電極(SCE)和銀-氯化銀電極(Ag/AgCl)。在某些情況下,常常使用與工作電極一致的一小片材料用作參比電極,稱為“準參比”。

銀-氯化銀電極(Ag/AgCl)

 

對電極(輔助電極)

對電極或輔助電極是構(gòu)成電解池回路的導體。

實驗室電解池中的對電極一般都是惰性導體,如鉑或石墨。在某些情況下,與工作電極材料一致。通過工作電極流入溶液的電流,通過對電極再流出溶液。

電極浸沒在電解液(導電溶液)中,所有電極、溶液、盛放溶液的容器統(tǒng)稱為電解池。

 

原理圖

Gamry恒電位儀簡化原理圖如下:

電路主要包含四大部分,我們將逐一討論。如果不熟悉電子學知識,別擔心,您仍可以從下列描述中了解到很多信息。

在原理圖中,放大器上標有“X1”表示是單位增益差分放大器,該回路的輸出電壓等于兩個輸入端的電位差。

標有“Voltage”和“Current * Rm”的部分表示發(fā)送到模-數(shù)轉(zhuǎn)換器的電壓和電流信號,這些模擬信號將被轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。

 

靜電計(Electrometer)

靜電計回路用于測量工作電極和參比電極之間的電壓,其輸出值具有兩方面的作用:一是作為恒電位儀回路的反饋信號;二是需要提供電解池電壓的時候,給出測量值。

理想的靜電計輸入電流應為零,并具有無窮大輸入阻抗。通過參比電極的電流將會改變其電位,影響參比電極電位穩(wěn)定性,但實際上,所有現(xiàn)代靜電計輸入電流都無限接近零,所以這個影響基本可以忽略。

帶寬和輸入電容是靜電計的兩個重要特性。

靜電計帶寬描述的是低阻抗條件下,該靜電計能夠測量的交流頻率。靜電計帶寬必須高于恒電位儀中所有其它電子元件帶寬。

靜電計輸入電容及參比電極電阻構(gòu)成了一個RC過濾器。如果這個過濾器時間常數(shù)太大,將會限制靜電計的有效帶寬,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定。較小的輸入電容將有利于儀器穩(wěn)定運行,并更加耐受高阻抗參比電極。

 

電流/電壓轉(zhuǎn)換器(I/E Converter)

簡化原理圖中的電流/電壓轉(zhuǎn)換器用于測量通過電解池的電流,它強制使電流通過一個電流測量電阻Rm,依據(jù)電阻兩端電位下降值,來計算通過的電流大小,即電解池電流。

對于有些實驗,電流值改變并不大。然而,另外有些如腐蝕實驗,電流變化經(jīng)常達到七個數(shù)量級。你不能在如此大范圍內(nèi),用同一個電阻來測電流值,因此,電流/電壓轉(zhuǎn)換器回路中引入了多個電阻,并使用電腦自動控制,選擇相應的電阻來測量電流。"I/E autoranging"運算法則常用于電阻值的選擇。

電流/電壓轉(zhuǎn)換器的帶寬主要依賴于轉(zhuǎn)換器的靈敏度。測量小電流需要大電阻。轉(zhuǎn)換器電阻Rm與雜散電容形成了RC過濾器,限制了電流/電壓轉(zhuǎn)換器的帶寬。沒有恒電位儀能在100kHz頻率下準確測量10nA的電流,因為在這個電流范圍的帶寬太低,這一點在電化學阻抗測量中尤為重要。

 

控制放大器(Control Amp)

控制放大器是一種伺服放大器。它會比較測量電位與設(shè)定電位的差值,驅(qū)動電流在電解池中流動,強制使工作電極電位符合設(shè)定值。

請注意,測量電位輸入到控制放大器的反相輸入端。測量電位正向的波動將引起控制放大器的反相輸出。這個反相輸出使初的正向波動減弱。這種控制方式成為負反饋。

通常條件下,電解池電壓等于信號源的電壓。

控制放大器輸出能力有限,以Gamry生產(chǎn)的Series G 300恒電位儀為例,控制放大器輸出不超過20V或者300mA。

 

信號(Signal)

信號電路是受電腦控制的電壓源,一般由數(shù)-模轉(zhuǎn)換器(D/A)輸出信號,該轉(zhuǎn)換器可以將電腦產(chǎn)生的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成電壓信號。

通過電腦選擇合適的數(shù)字陣列,信號電路可以輸出恒定的電位、線性變化的電位,以及正弦波。

當數(shù)-模轉(zhuǎn)換器用來發(fā)生如正弦波或線性變化的波形時,實際得到是模擬波形的等效近似波形,包含微小的電位階躍,階躍電位的大小是由數(shù)-模轉(zhuǎn)換器的分辨率和轉(zhuǎn)換速率決定的。

 

恒電流儀及零電阻電流計(ZRA)

Gamry恒電位儀也可以作為恒電流儀,或者零電阻電流計(ZRA)進行工作。

當簡化原理圖中的反饋電路從電解池電壓切換到電流信號時,恒電位儀就變成了恒電流儀。儀器控制的不再是電壓,而是電流。靜電計輸出同樣可以用于測量電解池電壓。

零電阻電流計(ZRA)可以強制使兩個電極之間的電位差為零,同時測量電極之間流過的電流。這常常用于研究電化學腐蝕現(xiàn)象和測量電化學噪聲。

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