几种化学及电化学仪器测试.pptx
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1、仪器测试u循环伏安测试u阻抗谱测试u电池测试u拉曼光谱测试1.循环伏安测试原理原理循环伏安法是将循环变化的电压施加于工作电极和参比电极之间,当到达某设定的终止电位后,再反向回扫至某设定的起始电压,并记录工作电极上得到的电流与施加电压的关系。当对工作电极施加扫描电压时,将产生响应电流,以电流对电位作图,称为循环伏安图。(假设溶液中有电活性物质)则电极上发生如下电极反应:正向扫描时,电极上将发生还原反应:O+ne-=R反向回扫时,电极上生成的还原态R将发生氧化反应:R=O+ne-(设电极反应为O+neR式中O表示氧化态物质,R表示还原态物质)在一定扫描速率下,正扫(从低电压向高电压扫描)是指从负电
2、位到正电位,溶液中的离子在电极表面失去电子而被氧化,扫出的峰就是氧化峰;负扫(从高电压向低电压扫描)是指从正电位到负电位,离子到电极表面得到电子而被还原,扫出的峰就是还原峰。1.循环伏安测试氧化峰还原峰P代表极化电源,为研究电极提供极化电流;mA代表电流表,用于测量电流;V为测量或控制电极电势的仪器。P、mA和辅助电极、研究电极构成了左侧的回路,称为极化回路。在极化回路中有极化电流流过,可对极化电流进行测量和控制。V、参比电极和工作电极构成了右侧的回路,称为测量控制回路。在测量控制回路中,对研究电极的电势进行测量和控制,由于回路中没有极化电流流过,只有极小的测量电流,所以不会对研究电极的极化状
3、态、参比电极的稳定性造成干扰。W称为工作电极(workingelectrode,WE),工作电极的电极过程是实验研究的对象;R代表参比电极(referenceelectrode,RE),是电极电势的比较标准,用来确定工作电极的电势。C代表辅助电极(auxiliaryelectrode),也称为对电极(counterelectrode,CE),用来通过极化电流,实现对工作电极的极化。1.循环伏安测试锂电池的研究中多数为两电极电池,两电极电池测量的电压锂电池的研究中多数为两电极电池,两电极电池测量的电压(voltage)是正极电势()是正极电势(potential)与负极电势之差。)与负极电势之差
4、。1.循环伏安测试参数设置初始电位,设定的起始电压初始电位,设定的起始电压高电位,电压窗口的最高电压高电位,电压窗口的最高电压低电位,电压窗口的最低电压低电位,电压窗口的最低电压截止电位,设定的终止电压截止电位,设定的终止电压扫描方向,第一步是正向还是负向扫描方向,第一步是正向还是负向扫描速度,一般扫描速度,一般 0.0001 V/s0.0001 V/s扫描段数,两段是一圈扫描段数,两段是一圈响应间隔,隔多少响应间隔,隔多少V V出一个点出一个点静置时间,测量前体系静置多长时间静置时间,测量前体系静置多长时间灵敏度,可以理解为纵坐标的量程灵敏度,可以理解为纵坐标的量程自动灵敏度自动灵敏度2.电
5、化学阻抗EIS电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,简称EIS):给电化学系统施加一个频率不同的小振幅的交流信号,测量交流信号电压与电流的比值(此比值即为系统的阻抗)随正弦波频率的变化,或者是阻抗的相位角随的变化。即测定不同频率(f)的扰动信号X和响应信号 Y 的比值,得到不同频率下阻抗的实部Z,、虚部Z,、模值|Z|和相位角,然后将这些量绘制成各种形式的曲线,就得到EIS抗谱。Nyquistplot高频区低频区log|Z| / degBodeplot2.电化学阻抗EIS锂离子电池中是电荷传递和扩散过程混合控制的锂离子电池中是电荷传递和扩散
6、过程混合控制的EISEIS:电极上的反应电极上的反应:电极过程由电荷传递过程和扩散过程共同控制,电化学极化和浓差极化同时存在时,则电化学系统的等效电路可简单表示为:CdRctRZWWarburg阻抗)1 (2/1jZWWarburg系数2202OORTn F CD2.电化学阻抗EIS电路的阻抗:)1 (112/1ctdjRCjRZ实部:虚部:(1)低频极限. 当足够低时,实部和虚部简化为:消去,得:Nyquist图上扩散控制表现为倾斜角/4(45)的直线。2.电化学阻抗EIS(2)高频极限.当足够高时,含-1/2项可忽略,于是:)1 (112/1ctdjRCjRZctd11RCjRZNyqui
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