常規脈沖極譜法英文解釋翻譯、常規脈沖極譜法的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 normal pulse polarography; NPP
分詞翻譯:
常規的英語翻譯:
convention; routine; rule
【計】 general
【化】 convention; established customs
【醫】 routine; routine method
【經】 routine
脈沖極譜法的英語翻譯:
【化】 pulse polarography
專業解析
常規脈沖極譜法(Normal Pulse Polarography, NPP)是一種高靈敏度的電化學分析技術,主要用于痕量物質的定量測定。其核心原理是在滴汞電極(DME)或懸汞電極(HMDE)上施加一系列持續時間短、振幅遞增的脈沖電壓,并測量每個脈沖末期産生的法拉第電流。該方法通過有效降低充電電流背景幹擾,顯著提高了信噪比和檢測限。
核心原理與工作流程:
- 脈沖施加與電流采樣:在緩慢線性掃描的直流電壓基底上,疊加一系列短暫(通常幾十毫秒)且振幅逐級增大的矩形電壓脈沖。電流測量僅在每個脈沖結束前的短暫時間窗口進行。此時,充電電流因雙電層充電完成已衰減至接近零,而法拉第電流(與待測物濃度相關)仍保持顯著,從而實現高靈敏度檢測。
- 濃度定量依據:測得的擴散控制電流($i_d$)與待測物濃度($c$)之間的關系遵循Ilkovič方程或其脈沖形式:
$$
i_d = k cdot n cdot F cdot A cdot D^{1/2} cdot c cdot t_p^{-1/2}
$$
其中,$k$為常數,$n$為電子轉移數,$F$為法拉第常數,$A$為電極面積,$D$為擴散系數,$t_p$為脈沖寬度。
- 波形特征:極譜圖呈現階梯狀,電流平台對應物質的還原/氧化電位,平台高度與濃度成正比。半波電位($E_{1/2}$)是定性分析的關鍵參數。
核心優勢與應用領域:
- 高靈敏度:檢測限可達$10^{-8}$ mol/L,得益于有效抑制充電電流。
- 分辨能力:可區分半波電位相差約50 mV的相鄰電活性物質。
- 應用場景:廣泛應用于環境監測(重金屬離子如Cd²⁺、Pb²⁺)、藥物分析(活性成分、代謝物)、食品檢驗(添加劑、污染物)及基礎電化學研究(電極過程動力學)。
權威參考來源:
- IUPAC金皮書:對電化學術語和方法的标準化定義(國際純粹與應用化學聯合會)。
- 經典分析化學教材:如Bard & Faulkner的《電化學方法:原理與應用》、Skoog等的《儀器分析原理》。
- 專業期刊綜述:《Analytical Chemistry》、《Journal of Electroanalytical Chemistry》等期刊發表的脈沖極譜技術綜述論文。
該技術作為電分析化學的重要工具,其理論基礎紮實,實驗方案成熟,在痕量電活性物質檢測中持續發揮關鍵作用。
網絡擴展解釋
常規脈沖極譜法是一種電化學分析技術,主要用于高靈敏度檢測溶液中的微量物質。以下從原理、特點及與微分脈沖極譜法的區别等方面進行解釋:
1.基本原理
常規脈沖極譜法通過在滴汞電極的直流電壓基礎上,疊加振幅逐漸遞增的矩形脈沖電壓來實現分析。具體過程如下:
- 電壓施加方式:在每滴汞生長的末期(通常為滴汞壽命的最後階段),施加一個脈沖寬度為40-60ms的矩形脈沖,脈沖振幅從0V逐步增加到2V。
- 電流測量:在脈沖結束前20ms進行電流取樣。此時,電容電流已衰減至接近零,而電解電流(法拉第電流)因受擴散控制衰減較慢,因此能有效消除背景幹擾。
2.數學表達式
根據擴散控制理論,常規脈沖極譜法的極限擴散電流公式為:
$$
i = frac{nFAD^{1/2}C}{pi^{1/2}t^{1/2}}
$$
其中,(n)為電子轉移數,(F)為法拉第常數,(A)為電極面積,(D)為擴散系數,(C)為被測物濃度,(t)為脈沖持續時間。
3.特點與優勢
- 高靈敏度:通過延遲電流測量,顯著降低電容電流和毛細管噪聲,靈敏度比方波極譜高數倍。
- 低支持電解質濃度:可在低至0.02mol/dm³的電解質溶液中工作,減少雜質幹擾。
- 適用性廣:尤其適合痕量物質分析,如環境監測和生物樣品檢測。
4.與微分脈沖極譜法的區别
- 脈沖形式:常規脈沖的振幅遞增,而微分脈沖采用等幅脈沖。
- 電流測量方式:微分脈沖通過比較脈沖前後的電流差值(Δi)形成峰形圖譜,而常規脈沖直接記錄電解電流,圖譜類似普通極譜的階梯波。
常規脈沖極譜法通過優化脈沖施加和電流測量策略,顯著提升了信噪比和檢測靈敏度,是電化學分析中重要的痕量檢測手段。如需進一步了解實驗細節或公式推導,可參考相關文獻或專業教材。
分類
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