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文档简介
1、实验七、循环伏安法观察Fe(CN),-及抗坏血酸的电极反应过程一、实验目的1、学习并理解可逆电极反应的发生条件。2、学习循环伏安法测定电极反应参数的基本原理和方法。3、熟悉仪器的使用并根据所测数据验证并判断电极反应是否是可逆反应。二、实验原理1、溶液中的电解质会离解出阴、阳离子,在外电场作用下发生定 向移动产生电流使整个回路导通。在电场的作用下,阴、阳离子分别 向阳极、阴极移动,并在电极表面发生氧化或还原反应。如果电极反 应的速度足够快以致使得当离子刚移动到电极表面的反应区便立刻 被反应掉,即电极表面总是处于缺少反应物的状态, 这时电极表面的 反应是可逆的,能量损失较小。2、凡是能够测出电流电
2、压关系获得I-U曲线的方法都可成为伏安 法。循环伏安法便是让电压做循环变化同时测出电流的改变的方法。 因此对于可逆的电极反应,所获得的曲线具有某种对称性,曲线会出现两个峰,电位差为:EpaE pc0.056n其中,Epa和Epc分别对应阴极和阳极峰电势。对应的正向峰电流满足 Randles-Savcik 方程:cc 53/2 八 1/21/2i p 2.69*10 n AD v c其中ip为峰电流(A),n为电子转移数,A为电极面积(cm2),D 为扩散系数(cm2/s),v1/2为扫描速度(V/s),c为浓度(mol/L )。3、对本实验:34Fe CN 6 e Fe CN 66 6该电极反
3、应时可逆的。用循环伏安法测量时,所得曲线会出现最大值 和最小值,比较两个峰值所对应的电势之间的差值,若大小为0.056则说明该反应是可逆的;同时根据Randles-Savcik方程,ip和v1/2和 浓度c都成直线关系,若两个峰电流比值接近于 1,也可说明该电极 反应是可逆的。因此,本实验中,用循环伏安法测出峰电流、峰电位 是关键。三、实验试剂和仪器1、伏安仪,工作电极、辅助电极、参比电极,0.5ml移液管,50ml 容量瓶,烧杯2、0.50mol/L氯化钾溶液,0.10mol/L 铁氰化钾空白 溶液,0.10mol/LH 3PO4-KH2PO4溶液,0.10mol/L 抗坏血酸溶液.四、实验
4、步骤1、a)移取0.50mol/L氯化钾溶液20mL于50mL烧杯中,插入工作电极、对电极和参比电极,将对应的电极夹夹在电极接线上,设置 好如下仪器参数:初始电位:0.60V;开关电位1 : 0.60V;开关点位2: 0.0V电位增量:0.001V ;扫描次数:1 ;等待时间:2电流灵敏度:10识滤波参数:50Hz;放大倍率:1 ;b)以50mV/s的扫描速度记录氯化钾空白溶液的循环伏安曲线并保存。c)向烧杯中加入铁氰化钾空白溶液,同样以50mV/s的扫描速度记录循环伏安图并保存。d)分别再向溶液中加入 0.1、0.2、铁氰化钾溶 液重复c)操作。e)分别以 5mV/s、10mV/s、20mV
5、/s、50mV/s、100mV/s、200mV/s 的扫描速度记录最后溶液的循环伏安曲线。抗坏血酸溶液的操作步骤与过程和铁氰化钾溶液相同,但电解液换成0.10mol/LH 3PO4-KH2PO4溶液,并按下列仪器参数记录。初始电位:0.0V;开关电位1: 0.0V;开关点位2 : 1.0V电位增量:0.001V ;扫描次数:1 ;等待时间:2电流灵敏度:10识 滤波参数:50Hz;放大倍率:1注:测定抗坏血酸溶液时,每次启动扫描前,都要晃动一下溶液。五、实验数据记录1、不同浓度的铁氰酸根离子軸环伏安法RRr tlp' irt i r E40.0000加入体积/mL0.10.20.40.
6、8扫描速度:50mV/sXY1Y20.22565.5438-0.2280.2963-5.2877-0.44910.226510.2631-0.15780.2955-8.5330.11220.227320.0701-0.14030.2963-15.57892.45610.224938.2807-0.40350.2963-28.64816.3508表格12、不同扫描速度同一浓度的铁氰酸根离子驰son<50- >»»衢环伏交法DlOO$ MI amFt曰intAifi'詁 p van;T.I » M丰去也M血n>nooo图2扫描速度加入体积0.
7、80mLv/(mV/s)XY1Y250.226512.4651-1.09640.2963-9.16663.0263100.227517.5438-1.24560.2955-13.58773.3596200.226524.2105-1.68420.2955-19.52633.921500.225737.1526-1.58420.2987-29.91053.9211000.223249.6807-2.20520.3004-40.36146.41572000.218463.7814-1.05260.3036-51.15787.78943、不同浓度的抗坏血酸循坏伏安法T ':4讥图3加入体积/
8、mL扫描速度mV/sXY1Y20.10.3627-4.9263-1.27360.20.3694-8.4912-1.241050.40.3815-15.4315-1.41050.60.4069-27.8508-1.3859表格34、不同扫描速度同一浓度的抗坏血酸葆环伏安法5- m區75弘己扫描速度加入体积mLv/(mV/s)XY1Y250.3694-10.26660.8684100.3922-13.68070.9087200.4019-18.3508-1.0877500.4404-26.6842-1.51871000.4618-34.6491-1.66662000.4832-45.5087-1.
9、5842表格4其中X表示横坐标电势E (V) , 丫表示纵坐标电流I (卩A),表格 所示分别对应于峰电势Ep和峰电流Ip。六、数据处理1、验证铁氰酸根离子电极反应的可逆性(1) 不同体积的铁氰酸根离子加入烧杯中后所引起的总体积的变化忽略不计,认为电解质溶液总体积维持恒定,为Vo=2O.OOmL,贝卩加CoVx入铁氰酸根离子后浓度变为cx;(2) 峰电流Ip的计算:Ip 丫 丫2峰电势Ep的计算:Ep=X(3) 根据以上公式可得不同浓度铁氰酸根离子在同一扫描速度情况下表格1的计算结果:(a)扫描速度:50mV/s浓度 c/(mol/L)峰电势/V峰电流/卩A Ep/VIpa/IpcEpaEpc
10、IpaIpc0.00050.29630.22564.83865.77180.07070.8383170.0010.29550.22658.645210.42090.0690.8296020.0020.29630.227318.20.21040.0690.8923620.0040.29630.224934.998938.68420.07140.904734(b)峰电流Ip与浓度c的关系如下:concen trti on (mmol/L)由以上表格中的数据计算可得,结果不太理想,与理论值差别较大(0.056和1.0 ),但考虑到数据的采集和仪器本身的原因,在误差允许的围,可以认为铁氰酸根离子的电极
11、反应是近似可逆的;由上述曲线可知Ip与c的关系满足Randles-Savcik方程。2、同一浓度不同扫描速度下铁氰酸根离子的电极反应类似于上一步的处理过程,由表格 2可得如下结论:(1)原始数据处理如下扫描速v/(mV/s)度浓度(度峰电势NEpaEpc0.004mol/L峰电流/卩AIpaIpc Ep/VIpa/Ipc50.29630.226512.192913.56150.06980.899082100.29550.227516.947318.78940.0680.901961200.29550.226523.447325.89470.0690.905486500.29870.225733
12、.731538.73680.0.8707871000.30040.223246.777151.88590.07720.9015382000.30360.218458.947269.8430.08520.843996由计算结果可知当扫描速度达到200mV/s时,Ipa/lpc及厶Ep与理论值偏差较大,可能是扫描速度过快,远超出了离子的响应速度。(2)作峰电流Ip与扫描速度平方根v1/2曲线,如下701234567891011121314156050403020lAmvapv1/2 (mV/s)1/2由上述曲线可知Ip与v的关系也近似满足 Randles-Savcik方程,但 是Ipa偏差稍微大一
13、些。3、不同浓度抗坏血酸在同一扫描速度下的电极反应(1)由图3可知,每次扫描时只出现一个峰,因此抗坏血酸在此条 件下的电极反应是不可逆的。(2) 按照表格1的处理方法,由表格3得扫描速度:50mV/s浓度 c/(mol/L)0.0005峰电势峰电流Ip/Ep/V 卩 A0.36273.65270.0010.36947.250150.0020.381514.0.0040.406926.4649(3)作lp-c曲线,如下270.0000.002c (mol/L)0.00418Ip与c的关系满足 Randles-Savcik方程。4、同一浓度抗坏血酸在不同扫描速度下的电极反应(1)由图4可知,每次扫
14、描时只出现一个峰,因此在该条件下抗 坏血酸的电极反应是不可逆的。(2)类似于表格1的处理方法,由表格4可得扫描速度 v/(mV/s)5102050浓度 c=0.004mol/L 峰电势 峰电流Ip/ Ep/V 卩 A0.36949.39820.392212.7720.401917.26310.440425.16551000.461832.98252000.483243.9245(3) 作 Ip-v1/2曲线,如下40AStandard Errorpntercept3.863340.62886pSlo ep 2 88012P IpLin ear Fit of Ip2000 6 12v1/2 (mV/s)1/2Ip与v的关系也满足 Randles-Savcik方程。七、讨论1、 由于读取图像数据本身的原因,使得在验证铁氰酸根离子电极 反应的可逆性时误差较大。虽然在验证 Ep和Ipa/Ipc时与理论值相 差较大,但是每一个 Ep和Ipa/Ipc都很接近,2、在测量抗坏血酸的
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