什麼是差分脈衝伏安法

時間 2021-07-02 05:13:09

1樓:匿名使用者

簡介:一種電化學測量手段,是線性掃描伏安法和階梯掃描伏安法的衍生方法,即在其基礎之上新增一定的電壓脈衝。在電勢改變之前測量電流,通過這種方式來減小充電電流的影響。

原理:有圖1可見,差分脈衝伏安法的電勢波形可看做是線性增加的電壓與恆定振幅的矩形脈衝的疊加。脈衝波形,脈衝高度是固定的,典型值為50/n mv。

脈衝寬度比其週期要短得多,一般取40-80ms。在對體系施加脈衝前20ms和脈衝期後20ms測量電流,圖2即為在一個週期中兩次測量示意圖。將這兩次電流相減,並輸出這個週期中的電解電流δi。

這也是差分脈衝伏安法命名的原因。隨著電勢增加,連續測得多個週期的電解電流δi,並用δi對電勢e作圖,即得差分脈衝曲線,如圖3.

在差分脈衝曲線的初始部分,電勢較正,電極反應尚未發生,只有雙電層充電電流ic,差減訊號為ic;在脈衝伏安曲線的最後部分,由於反應物被消耗,電勢進入極限擴散區,在脈衝施加前後法拉第電流均為極限擴散電流,因脈衝寬度很短,兩個暫態極限電流非常接近,因此,差減訊號也很小。而在中間電勢區,反應物表面濃度cs尚未下降至零,施加脈衝後,cs降到更低值,法拉第電流更大,差減訊號明顯。因此,差分脈衝伏安曲線為一個峰形曲線,如圖3所示。

在脈衝施加前20ms,只有電容流量ic;在脈衝期後20ms,所測電流為電解電流和電容電流的和,兩次電流相減得到的δi,因此減小了背景電流中電容電流的干擾。不僅如此,在dpv中,由於電流差減的緣故,因雜質的氧化還原電流導致的背景也被大大扣除了。

總之,dpv由於降低了背景電流而具有更高的檢測靈敏度和更低的檢出限,使其能夠應用於濃度低至約10mol/l(1ug/l)的場合。圖4是差分脈衝伏安法的檢測能力與直流極譜法的對比。

2樓:小南

在secm的實驗中,探頭先移動到非常靠近樣品表面,然後在x-y的平面上掃描。 .... 差分 脈衝安培法(dpa).

三脈衝安培法(tpa). 掃描-階躍混和方法(ssf) ...

絕對脈衝編碼器:apc

增量脈衝編碼器:spc

兩者一般都應用於速度控制或位置控制系統的檢測元件.

旋轉編碼器是用來測量轉速的裝置。它分為單路輸出和雙路輸出兩種。技術引數主要有每轉脈衝數(幾十個到幾千個都有),和供電電壓等。

單路輸出是指旋轉編碼器的輸出是一組脈衝,而雙路輸出的旋轉編碼器輸出兩組相位差90度的脈衝,通過這兩組脈衝不僅可以測量轉速,還可以判斷旋轉的方向。

增量型編碼器與絕對型編碼器的區分

編碼器如以訊號原理來分,有增量型編碼器,絕對型編碼器。

增 量 型 編 碼 器 (旋轉型)

工作原理:

由一箇中心有軸的光電碼盤,其上有環形通、暗的刻線,有光電發射和接收器件讀取,獲得四組正弦波訊號組合成a、b、c、d,每個正弦波相差90度相位差(相對於一個周波為360度),將c、d訊號反向,疊加在a、b兩相上,可增強穩定訊號;另每轉輸出一個z相脈衝以代表零位參考位。

由於a、b兩相相差90度,可通過比較a相在前還是b相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零位脈衝,可獲得編碼器的零位參考位。

編碼器碼盤的材料有玻璃、金屬、塑料,玻璃碼盤是在玻璃上沉積很薄的刻線,其熱穩定性好,精度高,金屬碼盤直接以通和不通刻線,不易碎,但由於金屬有一定的厚度,精度就有限制,其熱穩定性就要比玻璃的差一個數量級,塑料碼盤是經濟型的,其成本低,但精度、熱穩定性、壽命均要差一些。

解析度—編碼器以每旋轉360度提供多少的通或暗刻線稱為解析度,也稱解析分度、或直接稱多少線,一般在每轉分度5~10000線。

訊號輸出:

訊號輸出有正弦波(電流或電壓),方波(ttl、htl),集電極開路(pnp、npn),推拉式多種形式,其中ttl為長線差分驅動(對稱a,a-;b,b-;z,z-),htl也稱推拉式、推輓式輸出,編碼器的訊號接收裝置介面應與編碼器對應。

訊號連線—編碼器的脈衝訊號一般連線計數器、plc、計算機,plc和計算機連線的模組有低速模組與高速模組之分,開關頻率有低有高。

如單相聯接,用於單方向計數,單方向測速。

a.b兩相聯接,用於正反向計數、判斷正反向和測速。

a、b、z三相聯接,用於帶參考位修正的位置測量。

a、a-,b、b-,z、z-連線,由於帶有對稱負訊號的連線,電流對於電纜貢獻的電磁場為0,衰減最小,抗干擾最佳,可傳輸較遠的距離。

對於ttl的帶有對稱負訊號輸出的編碼器,訊號傳輸距離可達150米。

對於htl的帶有對稱負訊號輸出的編碼器,訊號傳輸距離可達300米。

3樓:匿名使用者

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