Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2014 в 13:50, курсовая работа
Вольтамперометрия – это совокупность электрохимических методов анализа, основанных на изучении зависимости силы тока в электролитической ячейке от потенциала, погруженного в анализируемый раствор индикаторного микроэлектрода.
Методы вольтамперометрии принято делить на классические и релаксационные. К классическим относятся методы исследования электрохимических процессов, имеющих малую скорость и протекающих при отсутствии концентрационной поляризации, так называемая электрохимическая кинетика. К релаксационным методам относятся методы исследования электродных процессов в течение короткого времени (10-5 - 10-4 сек) после отклонения от равновесных условий, когда скорость реакции велика
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение ВПО
“Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины”
Кафедра неорганической химии и биофизики
Курсовая работа на тему:
«Полярография»
Выполнил: студент 2 курса 1 гр. ВСЭ
Нарин-Шаринов Ю.А.
Проверил: доц. Барышев А.Н.
Дата:
Оценка:
Дата защиты:
Санкт-Петербург 2014г.
Вольтамперометрия – это совокупность электрохимических методов анализа, основанных на изучении зависимости силы тока в электролитической ячейке от потенциала, погруженного в анализируемый раствор индикаторного микроэлектрода.
Методы вольтамперометрии принято делить на классические и релаксационные. К классическим относятся методы исследования электрохимических процессов, имеющих малую скорость и протекающих при отсутствии концентрационной поляризации, так называемая электрохимическая кинетика. К релаксационным методам относятся методы исследования электродных процессов в течение короткого времени (10-5 - 10-4 сек) после отклонения от равновесных условий, когда скорость реакции велика. В этом случае релаксацией называется выравнивание с помощью диффузии неравномерного распределения концентрации, которое возникло в результате резкого отклонения электрохимической системы от равновесного состояния.
I.Классическая вольтамперометрия. Методы классической вольтамперометрии делятся на четыре группы: методы исследования поляризационных кривых, деполяризационное титрование и обширная группа методов, охватывающая полярографию постоянного тока (классическая полярография) и амперометрическое титрование (см.Рис.1.).
1)Методы исследования поляризационных кривых. Поляризационные кривые (i-φ) широко используются в вольтамперометрии для объяснения процессов, происходящих на электродах.
2)Методы деполяризационного титрования используются для титрования необратимых редокс-систем. По способу индикации эквивалентной точки они делятся на две группы: с индикацией по потенциалу и с индикацией по току.
3) Методы классической полярографии. Полярографией называется электрохимический анализ веществ в растворах или расплавах с использованием явления поляризации, чаще всего ртутного капельного электрода, на основе исследования кривых i - φ. Величина диффузионного тока при поляризации пропорциональна концентрации электрохимически активного вещества. Методы классической полярографии разделяются на прямой, дифференциальный (производный), разностный и инверсионный.
Прямая полярография. Для прямых полярографических измерений используется полярограф, на котором получают прямую полярограмму, которая представляет собой поляризационную кривую с площадкой, соответствующей предельному диффузионному току. Последний пропорционален концентрации анализируемого вещества. При анализе смеси ионов получается полярографический спектр, где каждому иону соответствует определенная площадка диффузионного тока. Чувствительность методов прямой полярографии 10-5 моль/л.
Дифференциальная или производная полярография. В основе методов дифференциальной полярографии лежит получение дифференциальных кривых . Полярографические кривые имеют острый максимум, положение которого на оси абсцисс определяется потенциалом полуволны, а высота - концентрацией анализируемого вещества. По чувствительности дифференциальная полярография не отличается от прямой, а ее разрешающая способность на один порядок выше.
Разностная полярография отличается
от описанных выше тем,
что применяются две полярографические
ячейки с капельными электродами, частота
падения капель ртути в которых синхронизирована.
Одна ячейка содержит чистый фон, другая
— фон с анализируемым веществом. Измеряется
разность токов между двумя ячейками.
В этом случае регистрируются только волны,
обусловленные анализируемым веществом
(деполяризатором), а все токи помех(от
кислорода, заряжения, от более положительных
ионов) компенсируются. Благодаря этому
повышается чувствительность на 1-2 порядка, т. е. до 10-7 моль/л.
Инверсионная полярография используется
для определения
очень малых количеств вещества. Она состоит
в предварительном
накоплении путем электролиза анализируемого
вещества на электроде с последующим полярографированием.
Этим методом возможно повысить чувствительность
классической и других методов полярографии
на 2—3 порядка.
4) Амперометрическое титрование является электрохимическим методом объемного анализа, в котором установление момента эквивалентности основано на измерении величины диффузионного тока в процессе титрования. Метод основан на тех же явлениях, что и полярографический анализ, но с применением более простой аппаратуры.
Существуют два метода амперометрического титрования: амперометрическое титрование с одним индикаторным электродом и с двумя индикаторными электродами.
Для проведения титрования с одним индикаторным электродом необходимо, чтобы одно из анализируемых веществ окислялось или восстанавливалось на электроде (ртутном капельном или твердом). При выбранном для титрования потенциале величина предельного тока пропорциональна концентрации.
При титровании с двумя индикаторными электродами, к которым прикладывается внешнее напряжение, для протекания тока в ячейке необходимо присутствие двух веществ. Одно из них служит фоном, второе электрохимически активное. Ток через ячейку появляется только при наличии хотя бы следов электрохимически активного вещества. Это свойство использовано для определения точки эквивалентности при титровании. Метод применяется преимущественно для проведения оксидиметрических титрований.
II. Релаксационная вольтамперометрия. Методы релаксационной вольтамперометрии делятся на две группы: осциллографическая полярография и переменнотоковая полярография (см. Рис.2.)
1) Осциллографическая полярография в свою очередь делится на две группы методов: потенциостатические и гальваностатические. Потенциостатические методы основаны на том, что на ячейку подаются импульсы напряжения, изменяющиеся во времени по заданному закону со скоростью, большей 1 В/сек, и измеряются изменения величины тока во времени. Кривая зависимости величины тока от потенциала или напряжения на ячейке появляется на экране осциллографа. По форме кривой осциллографические полярограммы с применением пилообразного занимают среднее положение между прямой классической и дифференциальной. Чувствительность метода на один порядок выше, чем в классической полярографии (10-6 моль/л). Разрешающая способность в пределах от 1000 до 3000. Преимуществом является и быстрота анализа. Например, многокомпонентную систему можно проанализировать на одной капле ртути за несколько секунд. Осциллографическая полярография разделяется на прямую (кривые i-φ ), простую дифференциальную, дробнодифференциальную (кривые ), разностную, которая позволяет увеличить чувствительность и разрешающую способность метода, и инверсионную, характеризующуюся более высокой чувствительностью. Чувствительность дробнодифференииальной полярографии в три раза выше, чем простой дифференциальной, и выше разрешающая способность за счет сужения ширины пика.
Рис.2. Методы релаксационной вольтамперометрии
В методе осциллографической полярографии с применением многоступенчатого напряжения, вследствие уменьшения помех от емкостного тока, достигается увеличение чувствительности до 10-7 моль/л при анализе на одной капле ртути. Эта на один порядок выше, чем у прямой осциллографической полярографии.
Метод осциллографической полярографии с использованием импульсов различной формы (кроме пилообразных): квадратной, экспоненциальной, трапецеидальной, получил название импульсной полярографии.
В методе полярографии с наложением на ячейку импульсов квадратной формы в определенный момент жизни капли, благодаря устранению мешающего действия емкостного тока, значительно повышается чувствительность метода — до 10-8 моль/л при разрешающей способности порядка 5000.
Гальваностатические методы основаны на том, что на ячейку подаются отдельные импульсы или серия импульсов тока, изменяющихся во времени по заданному закону, и измеряются изменения величины напряжения во времени. Когда на ячейку подаются отдельные импульсы тока, то метод называют одноцикличным, чаще употребляется название хронопотенциметрия. При подаче серии импульсов метод называют многоцикличной осциллографической полярографией.
Хронопотенциометрическая кривая аналогична полярографической волне. Разница состоит в том, что концентрация определяемого вещества пропорциональна не величине предельного тока, а времени.
В методе прямой многоцикличной осциллографической полярографии используется переменный ток с любой формой волны: синусоидальной, треугольной или квадратной.
2) Методы полярографи переменного тока (переменнотоковая полярография) позволяют в значительной степени устранить мешающее влияние емкостного тока и повысить чувствительность определений на величину до двух порядков по сравнению с методами классической и осциллографической полярографии.
В настоящее время известно несколько методов переменнотоковой полярографии: квадратноволновая, векторная, с применением амплитудно-модулированного напряжения и полярографии на второй гармонике.
Для квадратноволновой полярографии характерно одновременное наложение на ячейку поляризующего напряжения постоянного тока и переменного напряжения квадратной формы. Запись диффузионного тока производится в конце периода квадратной волны, когда емкостный ток мал. Чувствительность имеет величину 10-6 - 10-7 моль/л при разрешающей способности 2000.
Для векторной полярографии характерно
наложение на ячейку
одновременно постоянного и переменного
напряжения синусоидальной формы. Используется
векторный способ разделения емкостной
и действительной составляющих тока. Чувствительность
и разрешающая способность метода одинакова
с квадратноволновой полярографией, но
принципиальная схема проще.
Полярография с применением амплитудно-модулированного переменного тока характеризуется наложением на ячейку двух переменных напряжений: синусоидального и квадратной формы. Метод основан на использовании эффекта фарадеевского выпрямления, которое характеризуется появлением постоянной составляющей при протекании через ячейку синусоидального переменного тока. Чувствительность этого метода равна 10-8 моль/л. Другое преимущество состоит в том, что для ртутного капельного электрода не требуется большого анода. Поэтому можно производить анализ малых объемов раствора (до 0,01 мл).
В полярографии на второй гармонике используется метод фарадеевского искажения, который характеризуется тем, что при наложении на ячейку небольшого переменного напряжения в токе ячейки появляется спектр частот гармонических составляющих. Если в качестве полезного сигнала использовать вторую гармонику, то полярограмма будет иметь вид второй производной, изменяющейся в зависимости от потенциала электрода: - f(φ ) . Преимущества метода заключаются в большой разрешающей способности и более высокой чувствительности вследствие уменьшения уровня емкостного тока. Полярограмма имеет вид узких пиков.
В переменнотоковой полярографии, так
же как и в классической
полярографии, может быть использован
инверсионный метод, дающий увеличение
чувствительности на 2—3 порядка.
Из большого числа различных вольтамперометрических методов, используемых в аналитической химии, в работе рассмотрен подробно только метод, получивший наиболее широкое применение – классическая полярография.
Методы классической полярографии, разработанные Я. Гейровским, основаны на изучении вольтамперных кривых, получаемых при электролизе электролита, в котором присутствуют электровосстанавливающиеся или электроокисляющиеся (электроактивные) вещества, называемые также деполяризаторами.
Для осуществления полярографического процесса (электрохимического процесса) используются два электрода: электрод индикаторный и электрод сравнения, или, как чаще называют в электрохимии, катод и анод. На катоде в полярографии происходит процесс восстановления, на аноде – окисления. Наибольшее распространение в полярографии получил ртутный капающий электрод, выступающий в роли катода. Анодом служит донная ртуть, т.е. ртуть – катод, и ртуть – анод.
Электрод, на котором происходит аналитическая электрохимическая реакция, должен быть поляризован. Чтобы добиться поляризации нужно использовать индикаторный электрод с малой поверхностью относительно электрода сравнения. Наиболее эффективным оказался капающий ртутный электрод, состоящий из толстостенного капилляра, через который капает ртуть из расположенного над капиллярной трубкой резервуара.
При использовании капающего ртутного электрода наблюдается постоянное значение силы предельного диффузионного тока; это указывает на то, что рост капель компенсирует влияние уширения диффузионного слоя. Кроме того, процесс переноса электронов на каждой последующей капле начинается в условиях, когда ртуть имеет чистую поверхность.
Многие металлы образуют амальгамы, поэтому в процессе измерения не накапливаются продукты, которые могли бы сказываться на природе ртутной капли в процессе ее жизни.