<li id="08ioq"><dl id="08ioq"></dl></li><rt id="08ioq"><acronym id="08ioq"></acronym></rt>
  • <button id="08ioq"></button>
  • <rt id="08ioq"><acronym id="08ioq"></acronym></rt>
    <code id="08ioq"><tr id="08ioq"></tr></code>
  • 技術文章

    您的位置

    首頁 技術文章

    從商業軟件擬合得到的阻抗結果中確定正確的Cdl值

    點擊次數:5781 更新時間:2020-04-10

    介紹

    引入常相位角元件(CPE)來代替EIS測試中的電容元件,大多數商業軟件(Gamry, Scribner, Solartron等)都可以擬合EIS數據。與使用純電容獲得的擬合結果相比,CPE獲得的結果要好得多。

    考慮到CPE定義了電化學EIS實驗中表面的不均勻性以及固態EIS測試中電荷分布不均勻性,在真實體系中使用CPE能獲得更好的擬合是合理的。主要的問題是,在商業軟件中使用CPE擬合得到的電容沒有容量的單位,即 F cm-2或者Ω-1 cm-2,而是Ω-1 cm-2 sa,其中a是CPE[1](ZCPE = Zdl(jω)-a)方程式中的指數。

    論文[2-4]已討論過這一問題,近,Hsu和Mansfeld [5]通過使用公式(1),在CPE與R并聯情況下,開發了將容量和其真實值進行校正的公式。

    correction of capacity

    其中ω”max 表示-Z’’大時的角頻率,此時與指數a無關,Adl表示擬合結果。

    在討論對時間常數分布不同的處理方法時,M. Orazem等[6]指出,CPE與R并聯時等效電路的阻抗可用公式(2)或(3)表示。

    eq2 3 equivalent circuity parallel connection

    重要的是要注意,所有商業軟件擬合阻抗數據時都用的公式(3)。

    近的研究表明,在0.01M NaCl溶液中的Ag[111][7]和在0.1M NaOH溶液中的Cu單晶[8]甚至不能將單晶表面視為均質,并且用Cdiff對f曲線分析研究陰離子吸附時,應該引入CPE代替Cdl。公式(4)是用CPE代替Cdl,并使用商業軟件定義的CPE得到的。

    eq4 software definition of cpe

    式中Adl沒有容量單位,因此有必要通過擬合Cdiff VS f曲線來校正Adl值。根據G. J. Brug等[9]的研究結果,對于CPE與Rs串聯(溶液電阻),Cdl的值可以通過公式(5)[7]得到

    eq5 analysis of differential capacity

    在這項工作中,為了確定電容真實值和用商業軟件擬合EIS得到的擬合值之間的關系,分析了對應于CPE與R并聯的電化學過程的微分電容和阻抗。

    結果和討論

    考慮公式(2)和(3),可以得出結論,公式(2)似乎更加正確,因為在該等式中,由表面不均勻性導致的電容頻率分散與同一表面電荷轉移分布密切相關,這兩個因素是互相依賴的。由公式(2)得到的微分電容為:

    eq6

    由公式(3)得到的微分電容為:

    eq7 differential capacity derived

    因此,公式(6)在單位上是正確的,而公式(7)是不正確的,需要額外的校正。

    同時,阻抗的實部(Z’)和虛部(Z’’)分別由公式(8)和(9)定義。

    eq8 real z

     eq9 imaginary z

    在將CPE視為獨立參數的條件下,如商業軟件使用的公式(3)那樣,微分電容公式如式(9)所示,Z’和Z’’由公式(10)和(11)定義,在單位上是不正確的。

    eq10 11 z defined equations

    fig1 z impedance diagrams

    圖1是Z’ VS Z’’圖,可以看到用公式(8)和(9)得到的圖和用公式(10)和(11)是一樣的,但是在-Z’’ VS log f圖中存在很大的差異。正如Hsu和Mansfeld [5]在論文中提到的那樣,當使用公式(8)和(9)時,在-Z’’ VS log f圖(圖2)中,-Z’’ 的大值與頻率無關。通過商業軟件對實驗結果擬合后,可以用公式(1)獲得雙電層電容的正確值。

    fig2 z vs log f diagrams

    電容實際值和擬合值之間的差異是很明顯的,如圖3所示,這種差異取決于R和a的值。

    fig3 dependence of adl

    結論

    從結果和討論中可總結為,只有在CPE與R并聯時,使用公式(1)校正雙電層電容的真實值才是有效的。

    參考文獻

    1. J. R. Macdonald, Impedance Spectroscopy Emphasizing Solid Materials and Systems, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1987.
    2. E. van Westing, PhD Thesis, Technical University of Delft, 1992.
    3. S.F. Mertens, C. Xhoffer, B.C. De Cooman and E. Temmerman, Corrosion 53 (1997) 381.
    4. G.O. Ilevbare, J.R. Scully, Corrosion 39 (1983) 466.
    5. C.H. Hsu and F. Mansfeld, Corrosion 57 (2001) 747.
    6. M.E. Orazem, P. Shukla and M.A. Membrino, Electrochim. Acta 47 (2002) 2027.
    7. V. D. Jovic and B.M. Jovic, J. Electroanal. Chem. 541 (2003) 1.
    8. V. D. Jovic and B.M. Jovic, J. Electroanal. Chem. 541 (2003) 12.
    9. G.J. Brug, A.L.G. van Eeden, M. Sluyters-Rehbach and J. Sluyters, J. Electroanal. Chem. 176 (1984) 275.
    美國Gamry電化學關鍵詞:多通道電化學工作站,電化學工作站價格,石英晶體微天平,電化學工作站廠家,電化學工作站品牌
    版權所有 總訪問量:407914 地址:上海市楊浦區逸仙路25號同濟晶度310室 郵編:200437
    聯系人:客服 郵箱:jqiu@gamry.com
    GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸 滬ICP備15019588號-2
    久久亚洲精品国产精品| 91久久婷婷国产综合精品青草| 香蕉久久永久视频| 性高朝久久久久久久久久| 亚洲一区二区三区日本久久九| 精品久久久久久久无码久中文字幕 | 久久精品动漫一区二区三区| 久久99国产综合精品女同| 亚洲v国产v天堂a无码久久| 亚洲伊人久久大香线蕉结合| 久久国产热这里只有精品| 久久久一本精品99久久精品66 | 人妻精品久久无码区洗澡| 香蕉国产综合久久猫咪| 日韩久久精品一区二区三区| 久久久久久AV无码免费网站| 无码人妻少妇久久中文字幕| 女人高潮久久久叫人喷水| 伊人久久综合谁合综合久久| 国产香蕉久久精品综合网| 国产午夜精品久久久久九九| 国产一区二区精品久久岳√| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件 | 久久精品国产99久久| 国内精品久久久久影院网站| 国产无套内射久久久国产| 色婷婷综合久久久| 精品久久久无码中文字幕| .精品久久久麻豆国产精品| 久久人人爽爽爽人久久久| 久久成人无码国产免费播放| 久久综合丁香激情久久| 久久人人爽人人爽人人片AV高清| 久久精品午夜福利| 久久成人无码国产免费播放| 久久精品国产亚洲| 久久国产乱子伦精品免| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 久久久99精品成人片| 国产精品18久久久久久vr| 久久国产免费福利永久|