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包括电化学和化学发光两个部分 分析中常用的方法是间接法 在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 检测灵敏度达pg/ml水平 最常用的方法是双抗体夹心法
此装置属于电解池 此装置中的铁极、匕发生氧化反应 该电化学防护法称为“牺牲阳极阴极保护法” 该电化学防护法称为“外加电源阴极保护法”
电子方向:电极IV→电流计A.→电极I. 电极I.的电极反应:Al - 3e- = Al3+ 电极Ⅱ发生氧化反应 右池中的Cu2+向电极Ⅲ移动
电化学反应中电荷传递不是在同一物理位置上进行,而是在分隔一定距离的两个电极上进行反应; 电子在电极之间传递是经过参与反应的一个固相(它必须是导体或半导体); 电化学反应是在各种化学电池或电解池中实现的。 电化学反应和一般氧化还原反应都的电子转移发生
上述电化学装置相当于电解池 上述装置进行的总反应为2CO2=2CO+O2 反应结束后该电化学装置中的电解质溶液pH增大 失电子的电极发生的反应是4OH-﹣4e-=2H2O+O2↑
利用图a装置处理银器表面的黑斑Ag2S,银器表面发生的反应为 图b电解一段时间,铜电极溶解,石墨电极上有亮红色物质析出 图c中的X.极若为负极,则该装置可实现粗铜的精炼 图d中若M.是海水,该装置是通过“牺牲阳极的阴极保护法”使铁不被腐蚀
电流方向:电极Ⅳ→A→电极Ⅰ 电极Ⅰ发生还原反应 电极Ⅱ逐渐溶解 电极Ⅲ的电极反应:Cu2++2e-===Cu
电流方向:电极Ⅳ―→―→电极Ⅰ 电极Ⅰ发生还原反应 电极Ⅱ逐渐溶解 电极Ⅲ的电极反应:Cu2++2e-===Cu
电流方向:电极Ⅳ―→―→电极Ⅰ 电极Ⅰ发生还原反应 电极Ⅱ逐渐溶解 电极Ⅲ的电极反应:Cu2++2e-===Cu
是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 包括了电化学和化学发光两个过程 化学发光剂是三联吡啶钌 检测方法主要有双抗体夹心法、固相抗原竞争法等模式 采用磁颗粒分离技术
由可见电极的宏观电池引起的 电化学腐蚀过程中不产生电流 电化学腐蚀将使阳极金属不断被腐蚀 电化学腐蚀分别在阴阳极发生还原和氧化反应
电子移动:电极Ⅰ→电极Ⅳ→电极Ⅲ→电极Ⅱ 电极Ⅰ发生还原反应 电极Ⅳ逐渐溶解 电极Ⅲ的电极反应:Cu-2e-===Cu2+
该装置一定是原电池 石墨电极上可能发生:2H2O-4e-=4H++O2↑ 石墨电极发生还原反应 铁电极一定与电源正极相连