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交流极谱法英文解释翻译、交流极谱法的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 AC polarography; alternating-current polarography

分词翻译:

交流的英语翻译:

interchange; alternating; communion; exchange; intercommunion; intercourse
【计】 AC
【化】 a-c; A.C.; ac; alternate current(ac,A.C.); alternating curren
alternating current
【经】 intercourse; interflow; swap

极谱法的英语翻译:

【化】 polarography

专业解析

交流极谱法(Alternating Current Polarography,简称 ACP),是一种基于经典直流极谱法发展而来的高灵敏度电化学分析技术。它通过在缓慢线性变化的直流电压上叠加一个微幅、固定频率的低频正弦交流电压,并测量电解池中由此产生的交流电流(或其相敏分量)与直流电压之间的关系曲线(即交流极谱图),从而实现对痕量物质的定性和定量分析。

核心概念解析(汉英对照)

  1. 基础原理 (Basic Principle):

    • 在滴汞电极(Dropping Mercury Electrode, DME)或其他工作电极上施加直流线性扫描电压 (DC linear scan voltage) 的同时,叠加一个小振幅正弦交流电压 (small amplitude sinusoidal AC voltage)。
    • 当直流电压扫描至被测物质(如金属离子)的还原电位 (reduction potential) 或氧化电位 (oxidation potential) 附近时,该物质在电极表面发生可逆的氧化还原反应 (reversible redox reaction)。
    • 叠加的交流电压会引起电极/溶液界面双电层电容 (double-layer capacitance) 的充放电电流(非法拉第电流)和由交流电压驱动的法拉第电流 (Faradaic current)(即由氧化还原反应产生的电流)的微小变化。
    • 对于可逆体系,在特征电位处,法拉第交流电流达到峰值。该峰值电流与被测物质的浓度成正比,是定量分析的基础;峰值电位则对应于物质的半波电位,可用于定性分析。
  2. 技术特点 (Technical Characteristics):

    • 高灵敏度 (High Sensitivity):相较于直流极谱法,交流极谱法能显著降低充电电流(背景噪声)的影响,有效检测限更低,灵敏度更高,特别适合痕量分析。
    • 分辨能力强 (Enhanced Resolution):交流极谱峰通常更尖锐,能更好地区分电位相近的不同物质。
    • 可逆体系分析 (Analysis of Reversible Systems):对电极反应动力学可逆的物质响应最佳。
    • 相敏检测 (Phase-Sensitive Detection):通过锁定放大器等技术检测特定相位的交流电流分量(如只检测与交流电压同相位的分量),可以进一步抑制背景噪声,提高信噪比和选择性。
  3. 应用领域 (Applications):

    • 痕量金属离子分析 (Trace Metal Ion Analysis):如环境水样、生物样品、工业产品中重金属(Pb, Cd, Zn, Cu 等)的检测。
    • 有机化合物分析 (Organic Compound Analysis):某些具有电活性的有机物(如硝基化合物、醌类)也可用此法测定。
    • 电极过程研究 (Study of Electrode Processes):用于研究电极反应的可逆性、吸附现象和反应机理。

权威参考来源

网络扩展解释

交流极谱法(AC Polarography)是一种电化学分析方法,通过在直流极化电压上叠加小振幅的交流电压来研究电流响应,主要用于检测溶液中可还原或氧化的物质。以下从原理、特点和应用三方面进行解释:

一、基本原理

  1. 电压叠加:在直流极谱法的恒定电压基础上,叠加一个振幅为10-50毫伏、频率低于100Hz的正弦交流电压。
  2. 电流响应:通过测量电解池产生的交流电流变化,形成峰形极谱波。峰电位对应直流极谱的半波电位($E_{1/2}$),峰电流与待测物浓度成正比。

二、核心特点

  1. 灵敏度高:对可逆体系的检测下限可达$10^{-5}$~$10^{-6}$ mol/L,优于传统直流极谱法。
  2. 分辨率强:能区分峰电位相差40mV的相邻信号。
  3. 抗干扰能力:前还原物质对后续测量的干扰较小,且充电电流影响可通过装置设计(如电容隔离)部分消除。

三、主要应用

该方法常用于电极反应机理研究和分析化学领域,尤其适用于检测痕量金属离子、有机物及生物分子等可逆氧化还原体系。

提示:若需了解具体实验装置(如交流极谱仪)或与其他极谱法的对比(如方波极谱法),可参考权威文献或教材进一步扩展。

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