I. Konstruktion und Zusammensetzung
Es besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:
Drehscheibe: in der Regel aus inerten Materialien wie Platin, Gold, Glaskohlenstoff usw. hergestellt, der Durchmesser liegt in der Regel zwischen 5 und 10 cm. Diese Materialien besitzen eine gute elektrochemische Stabilität und Leitfähigkeit.
Ringförmige Elektrode: Die Elektrode, die in Verbindung mit einer Drehscheibe verwendet wird, ist in der Regel aus Metallmaterialien wie Platin oder Gold hergestellt. Die ringförmige Elektrode und die Drehscheibe befinden sich auf derselben Ebene und sind zwischen ihnen mit einem Isolierstoff isoliert.
Stromversorgung und Steuerungssystem: zur Stromversorgung und zur Steuerung der Drehzahl der Drehscheibe. Die Stromversorgung sorgt für die Durchführung der elektrochemischen Reaktionen, während das Steuersystem dafür sorgt, dass sich die Drehscheibe mit einer konstanten Geschwindigkeit dreht.
Darüber hinaus sind einige Hilfsteile wie Elektrolytlösungsbehälter, Rühreinrichtungen usw. enthalten, um einen reibungslosen Ablauf des Experiments zu gewährleisten.
II. Arbeitsprinzip
Der grundlegende Teil der US-amerikanischen Pine-Rotationsringelektrodeneinrichtung ist ein Konstantpotentiometer, das durch Software gesteuert wird, um verschiedene elektrochemische Technologien zu messen. Die Software wird vom Computer gesteuert und erfordert keine Eingaben auf der Vorderseite. Das Instrument wird hauptsächlich in konstanten Potentialpolarisationsexperimenten verwendet, um den Potentialstrom durch digitale Signalgeneratoren, Datenerfassungssysteme und andere Funktionen zu messen. Durch die Analyse der Messdaten werden die elektrochemischen Eigenschaften elektrochemischer Systeme untersucht. Bei der spezifischen Arbeit liefert das Instrument das Potentialsignal nach einer bestimmten Regel und zeichnet das Stromreaktionssignal des Systems synchron auf; Oder umgekehrt: Ausgabe des Stromsignals und synchronisierte Aufzeichnung des Potentialsignals. Das erfasste Signal wird nach der Analyse durch den eingebauten Mikroprozessor des Instruments in ein digitales Signal zurückgegeben. Zu diesem Zeitpunkt erscheinen auf dem Bildschirm als Rohdaten, die auf dem Computer installierte Instrumentdatenverarbeitungssoftware, mit * der Analysefunktion, kann die Rohdaten detailliertere Änderungen und Analysen vornehmen, um detaillierte Informationen über das Forschungssystem zu erhalten.
III. Anwendungsbereiche
Es hat eine Vielzahl von Anwendungen in der elektrochemischen Forschung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Elektrochemische Dynamikforschung: Die dynamischen Parameter, die zur Untersuchung elektrochemischer Reaktionen verwendet werden, wie Austauschstrom, Elektronenübertragungsrate usw.
Schnittstellenelektrochemische Forschung: Untersuchung der Schnittstelleneigenschaften elektrochemischer Reaktionen, wie die Geschwindigkeitskonstante der elektrochemischen Reaktion, die Schnittstellenmassaübertragung usw.
3. Elektroden-Reaktionsmechanismus-Forschung: Durch die Änderung der Drehzahl der Drehscheibe und der Zusammensetzung der Elektrolytlösung kann der Prozess und die Eigenschaft der elektrochemischen Reaktion kontrolliert und reguliert werden, um die Zwischenprodukte und Mechanismen der Elektroden-Reaktion zu untersuchen.
4. Elektrochemische Sensorvorbereitung: Durch die Modifizierung bestimmter empfindlicher Materialien auf der Drehscheibenfläche oder der ringförmigen Elektrode wird eine empfindliche Detektion bestimmter Moleküle oder Ionen erreicht.
Elektroorganische Synthese: Im Bereich der elektrochemischen Synthese kann es verwendet werden, um die Reaktionsbedingungen zu kontrollieren und den Reaktionsweg zu optimieren.
4. Technische Merkmale
Mit folgenden technischen Eigenschaften:
Einfache Struktur: besteht aus Drehscheiben, ringförmigen Elektroden, Strom- und Steuerungssystemen usw., die einfache Bedienung und Wartung ermöglichen.
2, hohe experimentelle Kontrollierbarkeit: Durch die Kontrolle der Drehzahl der Drehscheibe und der Zusammensetzung der Elektrolytlösung können die Bedingungen der elektrochemischen Reaktion kontrolliert werden.
Genaue Messung: unter konstanten Drehzahl- und Flüssigkeitsdynamikbedingungen können Parameter wie Strom und Potential der elektrochemischen Reaktion genau gemessen werden.
Breite Anwendung: Es gibt wichtige Anwendungen in den Bereichen elektrochemische Dynamik, Schnittstellenelektrochemie, Elektrodenreaktionsmechanismusforschung und elektrochemische Sensorvorbereitung.
Haupttechnische Parameter:
Stromanforderungen: 24,0 VDC (±5%), 5A (Niederspannungs-Gleichstromgeräte)
Stromadapter: 100 bis 240 VAC, 1,4 bis 0,7 A, 50 bis 60 Hz
Umgebungstemperatur: 10 ℃ bis 40 ℃
Maximale Anwendungsspannung: ±15 V
Maximaler Einsatzstrom: ±1 A
Betriebsbereich: ±100 pA bis ±1 A
Strommessbereich: 8 Gänge (±100 nA bis ±1 A)
Frequenzbereich AC-Impedanz: 10 μHz bis 1 MHz
Frequenzgenauigkeit: ± 10 ppm
Bandbreite (3 dB): >15 MHz
Größe des Instruments:
160 × 324 × 255 mm
(6,3 × 12,75 × 10,0 Zoll)
Gewicht:
4.6 kg (10.2 lb)
Zusammenfassend ist eine rotierende Kreiselektrodeneinrichtung eines der wichtigen Werkzeuge in der elektrochemischen Forschung.