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线性扫描伏安(LSV)

原理:控制工作电极的电势以恒定的速率(扫描速率,v)随时间呈单一方向的线性连续扫描,同时记录流经工作电极与对电极之间的电流响应。通过解析伏安曲线上的起峰电位与扩散极限电流,研究电极表面发生的电子转移与物质扩散动力学。

具体测试对象:

光电催化全解水(OER/HER)工作电极

光还原 CO2 电极、燃料电池

用于电化学传感器的半导体或碳基修饰电极等


1 项目介绍

原理:控制工作电极的电势以恒定的速率(扫描速率,v)随时间呈单一方向的线性连续扫描,同时记录流经工作电极与对电极之间的电流响应。通过解析伏安曲线上的起峰电位与扩散极限电流,研究电极表面发生的电子转移与物质扩散动力学。

作用:测量电催化/光电催化的起始电位、特定过电势下的宏观电流密度、半波电位。能够直观评估光催化剂或电催化剂降低热力学反应能垒的宏观效能;定性判定催化体系的主导反应机制(动力学控制 / 传质控制);筛选最具本征活性的产氢/产氧光阳极或光阴极材料。


2 样品要求

对于负载型粉末电极,催化剂膜层需薄且绝对均匀。若载量过大或涂敷不均形成宏观团聚体,不仅会掩盖材料真实的电化学活性比表面积,庞大的体相电阻还会引入严重的未补偿欧姆压降,使得 LSV 曲线斜率变缓,增大材料的过电势与 Tafel 斜率。


3 常见问题

3.1 假性动力学极限假象。

在非强对流条件(如静止电解池)下进行 LSV 扫描时,由于反应物在电极表面快速消耗,体相中的反应物来不及向表面扩散补充,这会导致 LSV 曲线在高过电势区域不再随电压升高而指数增长,而是弯曲并逼近一个平缓的扩散极限电流平台。必须使用旋转圆盘电极(RDE)消除浓差极化,否则会得到错误的的参数。

线性扫描伏安(LSV)
原理:控制工作电极的电势以恒定的速率(扫描速率,v)随时间呈单一方向的线性连续扫描,同时记录流经工作电极与对电极之间的电流响应。通过解析伏安曲线上的起峰电位与扩散极限电流,研究电极表面发生的电子转移与物质扩散动力学。
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