滴汞电极
极谱法常用的特殊电极
滴汞电极是极谱法常用的一种特殊电极。它是从外径3~7mm,内径0.04~0.08mm的垂直玻璃毛细管下端流出,并形成汞滴而滴下的电极(每个汞滴不断地从小到大,当大到直径约0.5~1.0mm时,由于重力作用而滴下)。
简介
dropping mercury electrode;DME
极谱法常用的一种特殊电极。它是从外径3~7mm,内径0.04~0.08mm的垂直玻璃毛细管下端流出,并形成汞滴而滴下的电极(每个汞滴不断地从小到大,当大到直径约0.5~1.0mm时,由于重力作用而滴下)。可以调节贮汞瓶的高度或用机械方法(敲击器)来控制汞滴的滴下时间。
滴汞电极作为极谱方法的指示电极,常用作阴极,是一个极化电极电解过程中在其表面产生浓差极化。其优点是电极表面不断更新,重现性好;许多金属能与汞生成汞齐,它们的离子汞电极上还原的可逆性好;汞易纯化在汞上的超电位比较高,使极谱测定有可能在微酸性溶液中进行。主要缺点是:使用电位范围不能大于+0.4V,汞要氧化;产生的电容电流限制了直流极谱法的灵敏度;汞有毒。
由一根内径约为50~80μm的玻璃毛细管与贮汞瓶相连,调节贮汞瓶的高度,使毛细管内的汞在汞柱压力下于毛细管末端连续滴落,这就是一个滴汞电极。任何两界面都存在着界面张力,电极/溶液界面也不例外。但对于电极体系来说,界面张力不仅与界面层的物质组成有关,而且与电极电位有关。这种界面张力随电极电位变化的现象叫做电毛细现象。界面张力与电极电位的关系曲线叫做电毛细曲线。
特点
优点
1、表面周期性更新,分析结果重现性好
2、表面小,电流密度大,易于极化
3、多数金属离子与Hg生成汞齐,不会在汞滴上沉积,降低了析出电位,使多数金属离子能在汞滴上还原
4、H2的干扰小 H2在滴汞电极上过电位很高,析出电位为-1.5V
缺点
1、滴汞作阳极时,汞本身会被氧化
2、滴汞电极上存在充电电流,限制了极谱法检出限
3、产生极谱极大,干扰测定
4、产生大量废汞
参考资料
最新修订时间:2024-12-11 13:50
目录
概述
简介
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