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電催化電解池的應用前景及其與原電池之間的區別詳細介紹

更新時間:2022-05-06      瀏覽次數:2758
  電催化電解池通過改變電極表面修飾物(或表面狀態)或溶液相中的修飾物,大范圍的改變反應的電極電勢與反應速率,使電極除具有電子傳遞功能外,還能促進和選擇電化學反應。
  原電池、電催化電解池、電鍍池的判斷
  (1)若無外接電源,又具備組成原電池的三個條件.①有活潑性不同的兩個電極;②兩極用導線互相連接成直接插入連通的電解質溶液里;③較活潑金屬與電解質溶液能發生氧化還原反應(有時是與水電離產生的H+作用),只要同時具備這三個條件即為原電池。
  (2)若有外接電源,兩極插入電解質溶液中,則可能是電解池或電鍍池;當陰極為金屬,陽極亦為金屬且與電解質溶液中的金屬離子屬同種元素時,則為電鍍池。
  (3)若多個單池相互串聯,又有外接電源時,則與電源相連接的裝置為電解池成電鍍池.若無外接電源時,先選較活潑金屬電極為原電池的負極(電子輸出極),有關裝置為原電池,其余為電鍍池或電解池。
  電催化電解池化學修飾電極的研究進展與近代表面分析測定技術的涌現和應用是分不開的,各種表面表征都被用來表征修飾薄膜電極,試圖闡明界面微結構、分子狀態和界面動力學以及與發生效應間的關系和規律。過去曾多用非現場方法,但它大多與超高真空技術有關,對電極修飾表面的表征要在電化學條件反應之前或后進行,不僅觀察不到電化學過程中的些現象和動態,而且還需要知道電極修飾表面在溶液和真空往返間所發生的某些變化,其結果往往是未知的。從目前的表征方法來看,其發展趨勢是譜學和電化學法的聯用:一是現場監測,以期獲得實時信息;二是高靈敏度檢測以期達到分子級乃至原子級水平的分辨率。它將推動化學修飾電極在理論和應用上的研究進展。

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