微電極是指電極的至少一維度的尺寸為微米或納米級的電極(即<100微米)。
微電極電化學是在20世紀70年代發(fā)展起來的一門新興的電化學學科,它作為電化學和電分析化學的前沿領域,具有很多新的特性,為人們對物質的微觀結構進行探索提供了一種有力手段。因為當電極的一維尺寸從毫米級降至微米和納米級時,表現(xiàn)出許多不同于常規(guī)電極的優(yōu)良電化學特性。
常用微電極有金屬和玻璃兩類,其電學性質不同,適用范圍也略有差別。
金屬微電極是一種高強度金屬細針,尖端以外的部分用漆或玻璃絕緣。金屬電極絲由不銹鋼、鉑銥合金或碳化鎢絲在酸性溶液中電解腐蝕而成,有多種成品可供選擇,其缺點是微電極的幾何形狀與絕緣狀態(tài)難以保持一致。
玻璃微電極由用戶根據(jù)需要用硬質毛細管拉制而成。用于測量細胞內靜息電位和動作電位時,其尖端需小于0.5微米;用于測量細胞外活性區(qū)域非活性點電位時,其尖端可為1-5微米。
如圖為單管玻璃微電極的結構示意圖。在電極的粗端插入銀-氯化銀電極絲作為電氣連接。玻璃微電極尖端內的電解液,與被測組織液之間形成了液體接觸界面,界面的兩側離子遷移率和濃度不同,可以形成電位差。另一方面,由于電極尖端內徑極小,因此形成高電極阻抗。通常選用3摩爾每升KCl溶液灌注玻璃微電極,用以減小電極阻抗。
隨著納米技術、微系統(tǒng)及機械加工技術、微電子技術的發(fā)展,使制造微小電極成為可能。已有研制的微電極已由微米級向納米級發(fā)展,微系統(tǒng)中所用的微電極已可達到納米級。在近年來發(fā)展起來的基因工程和納米技術中,微電極所起的作用至關重要,可以對DNA等有機大分子進行測定、還可以對痕量金屬離子進行測定,測定數(shù)量可達20余種。
根據(jù)微電極的制作材料可將微電極分為碳纖維微電極、鉑微電極、銅微電極、鎢微電極、金微電極、銥微電極、銀微電極、粉末微電極。
根據(jù)微電極的形狀還可將微電極分為微柱電極、微盤電極、微帶電極、微刷電極、微束盤電極、微圓盤電極和微流動電極、組和式電極、納米級圓盤-圓柱電極。
根據(jù)電極的尺寸又可將電極分為常規(guī)電極、微電極、和超微電極。超微電極是指電極尺寸為10-4cm或10-7cm的一類電極。超微電極具有常規(guī)電極無法比擬的優(yōu)良電化學特性,已成為電化學研究中最有發(fā)展前景的一個重要分支。
樓上回答的都不對。氫電極只是標準電極,我們人為的把它的電位定為“0”,以此來比較出其它電極電位的大小。電化學科研中,常用的參比電極是甘汞電極,因為它的制備比較容易(簡單)。25攝氏度下c的電極電位數(shù)據(jù)...
1、DO溶氧電極 應用極譜式原理,以鉑金(Pt)作陰極,Ag/AgCl作陽極,電解液為0.1M氯化鉀(KCl),測量時,在陽極和陰極間加上0.68V的極化電壓,氧通過滲透膜在陰極消耗,透過膜...
電極是電子或電器裝置、設備中的一種部件,用做導電介質(固體、氣體、真空或電解質溶液)中輸入或導出電流的兩個端。輸入電流的一極叫陽極或正極,放出電流的一極叫陰極或負極。電極有各種類型,如陰極、陽極、焊接...
組合圓盤電極的制作:將鉑、金、碳的超微金屬絲仔細地等距排列在絕緣體的表面,并用還氧樹脂等粘合劑進行固定并膠合。待固化后進行研磨以露出電極截面,然后進一步拋光,另一端用金屬導線利用銀導電膠聯(lián)接引出。
納米級圓盤-圓柱電極的制作:已制得的圓盤電極,其半徑可達100nm或更小。對于半徑為1-0.01um的制作方法可以將直徑為納米級金屬絲,利用化學侵蝕的方法或光學刻蝕的方法,也可以利用于單個細胞中測定用的能控制直徑為10-5cm的毛細管控制器所獲得的毛細管,其內壁利用metal ink制成金屬環(huán)電極。
(1)超微電極固有的RC時間常數(shù)很小,使之可以用來對快速、暫態(tài)電化學反應進行研究;
(2)超微電極上小的極化電流降低了體系的IR降,使之可以用于高電阻的體系中,包括低支持電解質濃度甚至無支持電解質溶液、氣相體系、半固態(tài)和全固態(tài)體系;
(3)超微電極上的物質擴散極快,可以用穩(wěn)態(tài)伏安法測定快速異相速率常數(shù);
(4)超微電極小的尺寸確保在實驗過程中不會改變或破壞被測物體,使超微電極可以應用于生物活體的低損傷檢測以及微體積內的空間分辨檢測。
(1)組裝:先對微電極表面進行活化/衍生處理,使其表面帶上功能基團,再通過共價/非共價方法反應/組裝修飾電極。
(2)電沉積/電聚合:先對微電極表面進行活化/衍生處理,然后電沉積/電聚合修飾物。
(3)浸涂:將微電極浸入修飾物溶液或懸浮液,取出晾干即可。
(4)滴涂:將微電極置于玻璃板上,將修飾物溶液或懸浮液滴涂到微電極所處玻璃板位置,干燥后微電極上自然附著一層修飾材料。
在毛細管電泳-電化學檢測系統(tǒng)中的應用
將微電極進行修飾,是一種把分離、富集和測定三者結合為一的理想體系?,F(xiàn)今用于毛細管電泳(CE)-電化學檢測(EC)系統(tǒng)的修飾電極有Hg修飾微電極、化學修飾微電極、微金屬顆粒修飾電極、表面膜修飾微電極。
在掃描技術中的應用
微電極運用于掃描技術,可在研究多種形式的局部腐蝕,如點腐蝕發(fā)生、發(fā)展過程機理;縫隙腐蝕的消長;應力腐蝕開裂的前驅電位效應;焊縫腐蝕行為;緩蝕機理及材料耐局部腐蝕的平測等方面的研究上,可獲得其他技術難以得到的技術。掃描探針顯微技術(SPM)主要包括掃描隧道顯微鏡(STM)和原子力顯微鏡(AFM),其原理完全基于量子力學的隧道效應,通過測量表面隧道電流分布,可在真空、空氣和溶液等多種環(huán)境條件下,表征電極表面實空間原子級結構形貌。SPM具有超高分辨的表面測試技術,已廣泛應用于研究表面和界面過程,涉及到表面物理化學、材料科學、生命科學等領域,而微電極是其重要的組成部分。
微電極掃描技術在電化學上,由于所用電極不同可分為:(1)采用單電極體系:在被測物上采用高速掃描技術從而在中間體未來及反應前對其進行檢測;(2)雙電極體系:例如利用SECM技術,對丙烯腈聚合生成已二腈機理研究。
在傳感器中的應用
電位傳感器的發(fā)展方向是研究微電極和納米電極。其目的是用于測定活體單細胞和細胞中各種離子式分子的活度或濃度。
生物傳感器是利用固化生物催化劑識別器件與化學物質之間產(chǎn)生的生物化學反應,依靠電化學器件選擇測定所生成或消耗的化學物質。BLMS生物傳感器還以用于識別檢測有氣味的物質,還可以識別和測定許多生物活性物質,如葡萄糖。谷氨酸離子通道庫侖傳感器測定谷氨酸的檢測下限達3×10-8mol/L。生物傳感器可快速測定抗原,乙酰膽堿,尿素和青霉素測定時間小于2分鐘,響應時間最快達10秒左右。
在能源電化學及歧化催化反應中的應用
在電池工業(yè)中,倍受學者關注的是鋰電池。有些學者把微電極應用于鋰電池的研究,得到重要數(shù)據(jù)。例如Gendevs等應用銅微盤電極(rd=40um)研究Li/Li 對THF(四氫呋喃)介質中的導火線行為,研究的結果展示微電極在能源電化學中的應用前景及其優(yōu)越的電極特性。微電極的幾何尺寸小,IR降小,充電時間短,有效擴散層很薄,易達到穩(wěn)態(tài),可在穩(wěn)態(tài)條件下確定較快的化學反應速率常數(shù)??蓪A盤電極上的歧化催化反應加以研究,通過有關歧化催化反應的微分方程,得到了微圓盤電極的穩(wěn)態(tài)電流表達式,利用推導出的表達式,可求歧化催化反應的動力學常數(shù)。
在光譜電化學中的應用
顯微紅外光譜電化學法由于使用微小工作電極,可以研究電極表面及其附近的特定微區(qū),獲得電極表面及其附近的特定微區(qū)以及低電導體系微觀信息。由此可運用微電極紅外光譜電化學和空間分辨紅外光譜進行電化學研究。
在分析化學中的應用
微電極的各種特性都可體現(xiàn)出它在分析化學中的優(yōu)勢,在分析化學領域被廣泛應用,如:可作為各種離子選擇電極;可用作生物傳感器;作為氣體傳感器,檢測一氧化氮和二氧化氮;可用于臨床分析活體測定血液中氧的含量;可用于檢驗食品新鮮程度;可用于環(huán)境分析中檢測水中的重金屬離子等。微電極上物質傳輸速率的加快、充電電流的減小都有助于提高法拉第電流和充電電流的比值,增大了信噪比,可顯著提高分析的靈敏度。
格式:pdf
大?。?span id="g5nzw1h" class="single-tag-height">506KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.3
近年來為在很小試樣容積中或在單細胞中進行離子活度的測定促進了微電極的研究。微電極的制作以液體離子交換劑微電極最易,早在1971年Walker就制成了鉀、氯液體離子交換劑微電極,以后Brown等人又制成玻璃管塑料膜鈣微電極,但玻璃管微電極均太脆弱,至今還無商品生產(chǎn),而自制這些電極不僅需要特殊的微電極拉制器并需對毛細管進行疏水處理,這在一般實驗室中難于做到,PVC膜電極的制作在各實驗室都能進
功能薄膜是指微型電化學儲能器件陰、陽兩電極上具備儲能特性的化學活性物質,它是決定微電極儲能性質的關鍵因素,因而要獲得性能指標好的微型超級電容器,首先必須制備容量大、內阻低、性能穩(wěn)定、結構強度高的電極功能薄膜材料. 功能薄膜材料的制備方法很多, 其中電化學沉積工藝具有工藝簡單. 過程易控、兼容性好等優(yōu)點,易于制備三維微電極. 氧化釕材料相對于其他超電容材料,具有內阻小、容量大等特點.采用電化學陰極恒流電沉積方法在三維微柱陣列的金屬集流體上沉積氧化釕功能薄膜,具體制備工藝如下:①清洗三維微柱,烘干待用;②配制電沉積溶液, 用去離子水配制RuCl3 ·3H2O和NaNO3的混合溶液, 濃度分別為5×10-3 mol/L和200×10-3 mol/L;③調節(jié)pH值至2.0;④電沉積功能薄膜,采用CHI660B電化學工作站(上海辰華儀器公司),以三維微柱為工作電極(陰極),Pt電極(鉑片4 mm×4 mm)為對電極(陽極),取適量電沉積溶液,選擇合適的電流和時間進行恒流電沉積;⑤清洗和干燥,使用SEM觀察微電極的表面形貌 。
微電極結構采用 ICP 技術制備。將硅片清洗干凈并放入烘箱烘 10 min,濺射 200 nm,鋁膜作為刻蝕的掩膜,用 AZ1500 光刻膠轉印圖案,曝光、顯影,腐蝕鋁膜,露出刻蝕窗口進行 ICP 刻蝕。 刻蝕工藝參數(shù)如下: 腔室溫度 40 ℃,硅片溫度 25 ℃,射頻功率 600 W,電壓 300 V,總刻蝕時間 80 min??涛g過程中 SF6流量為 150 mL/min,O2流量為 12 mL/min,直流偏置電壓為 120 V,功率為20 W,腔內氣壓 2.67 Pa。淀積過程中的 C4F8 流量為85 mL/min,腔內氣壓 5.33 Pa 。
微電極測井,microlog,microresistivity logging,是一種電阻率法測井。
微電極測井
英文:
釋文:是一種電阻率法測井。其特點是電極距只有幾厘米。它包括微電位電極系和微梯度電極系。為避免泥漿影響,用彈簧片將鑲在絕緣板上的電極緊貼井壁。微梯度電極系比微電位電極系的探測深度小。在滲透性地層上,微梯度電極系受泥餅的影響較大。因泥餅的電阻率較低,測得的微電位曲線幅度高于微梯度曲線幅度,稱為"正幅度差"。在非滲透地層上幅度差不明顯。根據(jù)微電極測井曲線的"正幅度差",可以劃分出滲透性巖層。同時,微電極測井劃分薄巖層效果很好,因此它是劃分油氣層有效厚度的重要方法。