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西北师范大学:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件)第五章 伏安分析法(Voltammetry)
文档格式:PPT 文档大小:4.86MB 文档页数:79
§5-1 伏安分析法的基本原理 §5-2 扩散电流方程式—定量分析公式 §5-3 极谱半波电位—定性分析原理 §5-5 极谱分析的特点 §5-7 单扫描极谱分析法 §5-8 方波极谱分析法 §5-9 Pulse polarography §5-10 Stripping voltammetry §5-11 单指示电极安培滴定(Amperometric titration with single indicating electrode, polarographic titration) §5-12 双指示电极安培滴定(永停滴定,Dead-stop end point titration) §5- 13 双指示电极电位滴定
西昌学院:《仪器分析》课程教学资源_第八章 极谱和伏安分析法
文档格式:DOC 文档大小:25.5KB 文档页数:1
第八章极谱和伏安分析法 1.某金属离子还原为金属的可逆极谱波的半波电位为-0.480V该金属离子在0.50mol/L络合集溶液中,其络离子可逆还原极谱波的半波电位为-1.004V,若电极反应的电子数为2,络离子的稳定常数为101试求络合物的配位数
《仪器分析》第五章 伏安分析法
文档格式:PPT 文档大小:868.5KB 文档页数:67
第一节概述 一、伏安法 以小面积、易极化的电极作工作电 极,以大面积、不易极化的电极为参比 电极组成电解池,电解被分析物质的稀 溶液,由所测得的电流一电压特性曲线 来进行定性和定量分析的方法
复旦大学:《分析化学》课程教学资源(PPT课件,A下)第十一章 极谱分析法和伏安分析法(Polarography and Voltammetry)
文档格式:PPT 文档大小:1.21MB 文档页数:42
11-1直流极谱法的基本原理 11-2极谱电流与极谱定量分析 11-3直流极谱波方程 11-4极谱及伏安分析技术的发展
长江大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第8章 互感电路(2/3)
文档格式:PPTX 文档大小:1.46MB 文档页数:22
理解互感现象、互感线圈的伏安关系 叙述互感线圈同名端的含义和作用 应用网孔法和去耦等效电路法分析互感电路 应用反映阻抗法分析空心变压器电路 说明理想变压器的伏安关系及主要作用
长江大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第8章 互感电路(3/3)
文档格式:PPTX 文档大小:648.01KB 文档页数:19
理解互感现象、互感线圈的伏安关系 叙述互感线圈同名端的含义和作用 应用网孔法和去耦等效电路法分析互感电路 应用反映阻抗法分析空心变压器电路 说明理想变压器的伏安关系及主要作用
长江大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第8章 互感电路(1/3)
文档格式:PPTX 文档大小:1.76MB 文档页数:24
理解互感现象、互感线圈的伏安关系 叙述互感线圈同名端的含义和作用 应用网孔法和去耦等效电路法分析互感电路 应用反映阻抗法分析空心变压器电路 说明理想变压器的伏安关系及主要作用
电化学滴定法确定氟化物熔盐中氧化物量
文档格式:PDF 文档大小:416.54KB 文档页数:5
以K2NbF7为探测溶质,应用循环伏安滴定法和循环伏安标量加入法确定FLINAK熔盐中氧化物量。结果表明,FLINAK熔盐中氧化物量等于所加Nb(V)量减去熔盐中Nb72-量
汕头大学:化学系实验教学中心《仪器分析》课程教学资源(实验讲义,共十一个实验)
文档格式:PDF 文档大小:292.08KB 文档页数:22
实验一 摄谱.1 实验二 锰钢中锰、铬、硅的检定.3 实验三 未知物全定性.4 实验四 原子吸收光谱法基础实验.6 实验五 原子吸收光谱法测微量铜.9 实验六 铅、铋二组分紫外分光光度法同时测定. 11 实验七 红外吸收光谱的测定及结构分析.13 实验八 循环伏安法判断电极过程.14 实验九 阴极吸附溶出伏安法测定碘盐中的碘.15 实验十 气象色谱内标法分析白酒中的杂质.16 实验十一 反相高效液相色谱法分离芳烃类化合物.18
Ag@Pt核壳结构纳米粒子催化剂在电催化过程中的失效分析
文档格式:PDF 文档大小:7.44MB 文档页数:7
通过种子生长法和自组装技术合成Ag@Pt核壳结构纳米粒子(以下简称Ag@Pt粒子),测量和比较在电催化循环伏安扫描(以下简称CV扫描)过程中失效前后的Ag@Pt粒子对甲醇的电催化性能的变化,采用透射电镜、高分辨电镜、X射线光电子能谱等方法研究其失效机理.结果表明:Ag@Pt粒子在循环伏安扫描的过程中会发生空化现象,其临界电压为0.5 V,空化现象随时间的增长而变得明显;Ag@Pt粒子空化后形成由Ag包覆空心Pt壳的纳米粒子,这是导致其在对甲醇进行电催化氧化过程中催化性能明显下降的原因
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