當(dāng)溶液中存在兩種或兩種以上的金屬離子時,如果它們的還原電位相近,例如Cu(標(biāo)準(zhǔn)電極電位E°= 0.345伏)和Bi(E°= 0.2伏),則在電解時都會還原析出,達(dá)不到分離的目的。
圖1表示,汞陰極電解分離法的裝置可以進行電解分離,棄去汞陰極中的重金屬,溶液中的離子可用其他方法測定。如果要測定殘留在汞中的微量金屬,可將汞蒸去,再用其他方法測定金屬。但本法主要用于分離金屬離子。
在酸性溶液中,利用金屬氧化-還原電位的不同,可以組成一個內(nèi)電解池,即不需要外加電壓就可以進行電解。例如要從大量鉛中分離微量銅,在硫酸溶液中Cu比Pb先還原,因此可將鉛板作為一個電極,與鉑電極相連,組成一個內(nèi)電解池,它產(chǎn)生一個自發(fā)的電動勢,來源于Pb的氧化和Cu的還原。這個電動勢使反應(yīng)能夠進行,直到電流趨近于零時,內(nèi)電解池就不再作用了。內(nèi)電解可以分離出微量的容易還原的金屬離子,缺點是電解進行緩慢,因此應(yīng)用不廣。
液體中的離子或荷電質(zhì)點能在電場的影響下遷移。由于離子的性質(zhì)不同,遷移的速率也不同,正負(fù)電荷移動的方向也不同。當(dāng)在電池的兩極加上一個直流電壓時,可以把一些有機物的混合物分離。如臨床實驗中常用此法研究蛋白質(zhì),將試樣放在一個載器上,外加電場后,荷電質(zhì)點沿著載器向電荷相反的電極遷移,因它們移動的速率不同而分離,一般能把血清蛋白分成五部分。改進實驗技術(shù)可使?jié)饪s斑點的寬度達(dá)到25微米左右,然后進行電滲析,可將血清蛋白分成二十個很清晰的部分。2100433B
利用電化學(xué)手段分離溶液中的金屬離子、有機分子的方法,共分四類。
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電化學(xué)傳感器對工作電源的要求很低。實際上,在氣體監(jiān)測可用的所有傳感器類型中,它們的功耗是最低的。因此,這種傳感器廣泛用于包含多個傳感器的移動儀器中。它們是有限空間應(yīng)用場合中使用最多的傳感器。傳感器的預(yù)...
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在地礦部“六五”金礦科技攻關(guān)項目三級專題“運積物覆蓋區(qū)焦家式金礦地球化學(xué)快速評價方法的研究”中在國內(nèi)外首次提出了水電化學(xué)找金方法并初步取得成果。本課題是在“六五”工作基礎(chǔ)上的進一步深入和發(fā)展,是部金礦專項研究項目中的一個課題,由地礦部物化探研究所完成。
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評分: 4.8
主要討論了電化學(xué)方法在材料評估方面的應(yīng)用原理、方法以及它在實際中的一些成功運用.同時,分析了應(yīng)用電化學(xué)方法在評價材料性能方面進行研究的一些不足和未來的發(fā)展方向所在.
利用電化學(xué)手段分離溶液中的金屬離子、有機分子的方法,共分四類:
控制電位的電解分離法
當(dāng)溶液中存在兩種或兩種以上的金屬離子時,如果它們的還原電位相近,,則在電解時都會還原析出,達(dá)不到分離的目的。至于選擇什么電位要看實驗條件應(yīng)用此法時,后被電解的離子的濃度不能超過先被電解的離子的濃度。
汞陰極電解分離法
H□在汞陰極上被還原時,有很大的超電壓,所以在酸性溶液中可以分離掉一些容易被還原的金屬離子,使一些重金屬(如銅、鉛、鎘、鋅)沉積在汞陰極上,形成汞齊,同時保留少量不容易被還原的離子,如堿金屬、堿土金屬、鋁、鐵、鎳、鉻、鈦、釩、鎢、硅等。
內(nèi)電解分離法
在酸性溶液中,利用金屬氧化-還原電位的不同,可以組成一個內(nèi)電解池,即不需要外加電壓就可以進行電解。例如要從大量鉛中分離微量銅,在硫酸溶液中Cu比Pb先還原,因此可將鉛板作為一個電極,與鉑電極相連,組成一個內(nèi)電解池,它產(chǎn)生一個自發(fā)的電動勢,來源于Pb的氧化和Cu的還原。這個電動勢使反應(yīng)能夠進行,直到電流趨近于零時,內(nèi)電解池就不再作用了。內(nèi)電解可以分離出微量的容易還原的金屬離子,缺點是電解進行緩慢,因此應(yīng)用不廣。
電滲析法
液體中的離子或荷電質(zhì)點能在電場的影響下遷移。由于離子的性質(zhì)不同,遷移的速率也不同,正負(fù)電荷移動的方向也不同。當(dāng)在電池的兩極加上一個直流電壓時,可以把一些有機物的混合物分離。如臨床實驗中常用此法研究蛋白質(zhì),將試樣放在一個載器上,外加電場后,荷電質(zhì)點沿著載器向電荷相反的電極遷移,因它們移動的速率不同而分離,一般能把血清蛋白分成五部分。改進實驗技術(shù)可使?jié)饪s斑點的寬度達(dá)到25微米左右,然后進行電滲析,可將血清蛋白分成二十個很清晰的部分。
利用電化學(xué)手段分離溶液中的金屬離子、有機分子的方法,共分四類。
隨著我國向自主創(chuàng)新型國家的進程進一步深化,對基于新科學(xué)原理的檢測方法和識別技術(shù)的研究具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價值。本項目立足于納米科技和生命科學(xué)的基礎(chǔ)測量問題,對微懸臂梁傳感器的技術(shù)特性進行系統(tǒng)研究,針對當(dāng)前懸臂梁測量技術(shù)存在的檢測速度慢和溶液中分辨率下降等技術(shù)難點,從材料選取、結(jié)構(gòu)設(shè)計、外部Q反饋以及材料表面改性等方面綜合考慮,提出通過電化學(xué)分離方法對生物納米系統(tǒng)進行測量,并對與之相關(guān)的若干科學(xué)問題進行系統(tǒng)分析,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建具有高分辨率和快速識別能力的傳感系統(tǒng),具有較重要的科學(xué)研究和應(yīng)用價值。本研究項目的成果將對深入理解生物納米體系的力學(xué)和電學(xué)特征及動力學(xué)過程具有一定的指導(dǎo)意義。