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时间:2020-11-10
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1、电化学阻抗谱基础光电催化测试与表征(背景介绍)光电催化测试中的常用手段:光电流-电势测试、chronoamperometry(choppedlightirradiation)、IPCE等。光电催化的机理必须使用动力学表征手段,来研究电荷传输、复合及界面电荷转移,当前研究相对较少。1.时域技术(time-domaintechnique):TAS;2.频域技术(frequency-domaintechnique):EIS,IMPS/VS等。2电化学阻抗谱基础EIS:ElectrochemicalImpedanceSpectroscopy别名:交流阻抗(ACimpedance)定义
2、:一种以小振幅的正弦波电流为扰动信号的电化学测量方法。曹楚南、张鉴清著,《电化学阻抗谱导论》,2002XYG()M给黑箱(电化学系统M)输入一个扰动函数X,它就会输出一个响应信号Y。用来描述扰动与响应之间关系的函数,称为传输函数G()。若系统的内部结构是线性的稳定结构,则输出信号就是扰动信号的线性函数。3如果X为角频率为的正弦波电流信号,则Y为角频率也为的正弦电势信号,此时,传输函数G()也是频率的函数,称为频响函数,这个频响函数就称之为系统M的阻抗(impedance),用Z表示。Y/X=G()阻抗谱测量的三个基本条件:(1)因果性;(2)线性;(3)稳定性。曹
3、楚南、张鉴清著,《电化学阻抗谱导论》,20024一种以小振幅的正弦波电流为扰动信号的电化学测量方法:(1)准稳态近似(避免对体系产生大的影响)使扰动于体系的响应之间近似呈线性关系。(2)一种频率域的测量方法以测量得到的频率范围很宽的阻抗谱来研究电极系统,速度快的子过程出现在高频区,速度慢的子过程出现在低频区,可判断出含几个子过程,讨论动力学特征。电化学阻抗谱的特点5阻抗Z是一个随频率变化的矢量,通常用角频率(或一般频率f,=2f)的复变函数来表示,即:其中:Z'—阻抗的实部,Z''—阻抗的虚部实部Z'虚部Z''
4、Z
5、(Z',Z'')阻抗Z的模值:阻抗的相位角为阻抗的
6、表示26log
7、Z
8、/degBodeplotNyquistplot高频区低频区EIS技术就是测定不同频率(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
9、Z
10、和相位角,然后将这些量绘制成各种形式的曲线,就得到EIS谱。Nyquist图Bode图实部虚部频率的对数阻抗模值的对数相位角阻抗谱形式7将研究对象看作是一个等效电路,它一般由电阻(R)、电容(C)、电感(L)等基本元件按串联或并联等方式组合而成。通过EIS拟合可以得出等效电路的构成以及各元件的大小,利用这些元件的物理含义,来分析电池的结构及载流子动力学性质等。利用EIS进行动力学
11、研究的基本思路电阻R电容C电感L理论模型(机理)EIS谱图(频率响应)等效电路8(1).电阻欧姆定律:纯电阻,=0Nyquist图上为横轴(实部)上一个点Z'-Z''写成复数:实部:虚部:史美伦编著,交流阻抗谱原理及应用,2001简单电路的基本性质9写成复数:Nyquist图上为与纵轴(虚部)重合的一条直线Z'-Z''*****(2).电容电容的相位角=/2实部:虚部:其中10(3).电阻R和电容C串联的RC电路串联电路的阻抗是各串联元件阻抗之和Nyquist图上为与横轴交于R与纵轴平行的一条直线。实部:虚部:11(4).电阻R和电容C并联的电路实部:虚部:消去,整理
12、得:圆心为(R/2,0),半径为R/2的圆的方程,Nyquist图上为半径为R/2的半圆。12半导体/电解质界面空间电荷层亥姆霍兹层扩散层13电荷传递过程控制的EIS如果电极过程由电荷传递过程(电化学反应步骤)控制,扩散过程引起的阻抗可以忽略,则电化学系统的等效电路可简化为:圆心为圆的方程半径为14对于复杂或特殊的电化学体系,EIS谱的形状将更加复杂多样。只用电阻、电容等还不足以描述等效电路,需要引入感抗、常相位元件等其它电化学元件。15在EIS测量中发现,曲线总是或多或少的偏离半圆轨迹,而表现为一段圆弧,被称为容抗弧,这种现象被称为“弥散效应”。原因一般是与电极表面的不均匀
13、性、电极表面的吸附层及溶液导电性差有关,它反映了电极双电层偏离理想电容的性质。常相位元件CPE16EIS分析常用的方法:等效电路曲线拟合法(ZSimpWin或Z-view软件)第一步:实验测定EIS。等效电路EIS的数据处理与解析17阻抗谱测量仪器Potentiostat(EG&G,M2273)ZahnerCIMPS系统706房间718房间18第二步:根据电化学体系的特征,利用电化学知识,估计这个系统中可能有哪些个等效电路元件,它们之间有可能怎样组合,然后提出一个可能的等效电路。电路描述码(Circui
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