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Material de polimento do elétrodo

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Material de polimento do elétrodo

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Materiais de polimento para eléctrodos em experiências electroquímicas

Instruções de Polimento e Teste de Eléctrodos

  1. Preparar os materiais de polimento dos eléctrodos. Retire o adesivo de suporte do pano de polimento de camurça e fixe-o na placa de polimento do elétrodo. Verter o pó de polimento (1,0/0,5/0,3/0,05um), pela ordem inversa, no pano de polimento e humedecê-lo com água destilada para formar uma pasta.
  2. Colocar o elétrodo verticalmente sobre a almofada de polimento e polir desenhando formas de "8", círculos no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, ou traços horizontais. É importante assegurar que o elétrodo está perpendicular ao pano de polimento. Após o polimento, lavar a superfície do elétrodo com água destilada.
  3. Escolher a voltametria cíclica na estação de trabalho eletroquímica e testar o elétrodo numa solução padrão de ferrocianeto de potássio. Se a diferença de posição do pico não exceder 80 mv, o elétrodo pode ser considerado qualificado.
  4. Pegar em dois copos limpos e colocar neles etanol seco (a) e água desionizada secundária (b). Colocar o elétrodo testado nas duas soluções por ordem (a, b) e limpá-lo com ondas ultra-sónicas durante um máximo de 60 segundos. Retirar o elétrodo e secá-lo antes de o utilizar.
  5. Se o elétrodo precisar de ser modificado, inverta-o no suporte de secagem de eléctrodos e aplique gotas.

Detalhes e peças

materiais de polimento A
Um conjunto completo de materiais de polimento A (pó de óxido de alumínio, camurça, base de vidro, flanela, colher de amostragem)

pó de alumina, camurçabloco de polimentoMaterial de polimento do elétrodocamurça e base de vidrobase de camurça e vidroConjunto de material de polimento de eléctrodos

Etapas de polimento do elétrodo de disco

O pó de alumina de 0,05um é o mais adequado para polir eléctrodos em forma de disco. No entanto, se forem encontrados riscos no elétrodo, é necessário utilizar pó de alumina de 1,0um, 0,3um e 0,05um em sequência para polir o elétrodo. Após cada passo de polimento, verifique a superfície do elétrodo, que deve estar plana e limpa. Além disso, utilize o mesmo pó de alumina para o polimento. Se o pó de alumina de 1,0um não conseguir remover os riscos, deve começar por utilizar uma lixa metalográfica de grão 1200 para polir e, em seguida, utilizar pó de alumina de 0,05um. A superfície do elétrodo terá um brilho espelhado.

O pano de polimento de nylon e o pano de veludo de seda são utilizados com pó de alumina de 1,0um, e a flanela de polimento (cor de café) é preparada para pó de alumina de 0,3um e 0,05um. A parte de trás do pano é pegajosa. Rasgar a camada que cobre a aderência e pressionar o pano de polimento firmemente sobre a almofada de vidro seca e limpa. Certifique-se de que não existem bolhas entre a placa de vidro e o pano de polimento. Antes de polir, polvilhe uma pequena quantidade de pó de alumina no pano de polimento e humedeça-o com água destilada. Ao polir, segurar o elétrodo na vertical e com firmeza (não com demasiada força). Se o pano de polimento ficar seco, adicionar água destilada e continuar o polimento.

Antes de utilizar pó de alumina mais pequeno, limpar bem o elétrodo e lavar as mãos com água. Se acidentalmente polvilhar pó grande no pano de polimento de pó pequeno, não conseguirá obter o efeito que o pó pequeno consegue obter. Ter cuidado ao segurar o pó seco. Não colocar pó grande em frascos de pó pequeno. Não trocar as tampas dos frascos de pó à vontade. Utilizar colheres diferentes para frascos diferentes quando se retira pó de alumina do frasco.

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FAQ

Quais são os materiais utilizados na célula eletroquímica?

Os materiais utilizados numa célula eletroquímica são o ânodo, o cátodo e o eletrólito. O ânodo é o elétrodo negativo que liberta electrões para o circuito externo e se oxida durante a reação eletroquímica. O cátodo é o elétrodo positivo que adquire electrões do circuito externo e é reduzido durante a reação eletroquímica. O eletrólito é o meio que proporciona o mecanismo de transporte de iões entre o cátodo e o ânodo de uma célula. As propriedades desejáveis para os materiais do ânodo, do cátodo e do eletrólito incluem elevada eficiência, estabilidade, boa condutividade, facilidade de fabrico e baixo custo.

Para que é utilizado o elétrodo de disco rotativo?

O elétrodo de disco rotativo (RDE) é um elétrodo de trabalho hidrodinâmico utilizado em aplicações electroquímicas, tais como estudos de corrosão, investigação de células de combustível, desenvolvimento de catalisadores e controlo do transporte de massa de reagentes para a superfície do elétrodo. É utilizado quando se pretende um transporte de massa definido para o elétrodo de amostra. A rotação do disco induz um fluxo constante de analito para o elétrodo, tornando-o ideal para a investigação de diferentes fenómenos electroquímicos, como a transferência de múltiplos electrões, a cinética da transferência lenta de electrões, as etapas de adsorção/dessorção e os mecanismos de reação eletroquímica. Em química analítica, o RDE é utilizado em sistemas de três eléctrodos para voltametria hidrodinâmica para investigar mecanismos de reação relacionados com a química redox.

Quais são os exemplos de materiais electroquímicos?

Exemplos de materiais electroquímicos incluem materiais anódicos para a oxidação do ácido acético, materiais catódicos para a redução do acrilonitrilo e materiais de eléctrodos para a hidrodimerização catódica do formaldeído em etilenoglicol. A seletividade das reacções electroquímicas sintéticas pode ser determinada pelos materiais utilizados, sendo que os materiais dos eléctrodos conferem controlo e variação dos resultados. A escolha do material do elétrodo também pode ativar ou desativar a reatividade, tal como acontece com a hidrodimerização catódica do formaldeído que só ocorre com cátodos de mercúrio ou de carbono. A compreensão da influência dos materiais dos eléctrodos pode facilitar uma melhor racionalização das diferenças nos rendimentos ou na seletividade alcançados.

O que é o método do elétrodo rotativo?

O método do elétrodo rotativo é uma técnica utilizada em aplicações electroquímicas, como a investigação de células de combustível, estudos de corrosão, desenvolvimento de catalisadores e controlo do transporte de massa de reagentes para a superfície do elétrodo. Envolve a utilização de um elétrodo de disco rotativo (RDE) que roda durante as experiências, induzindo um fluxo constante de analito para o elétrodo. O RDE pode atingir rapidamente condições em que a corrente em estado estacionário é controlada pelo fluxo da solução e não pela difusão. Ao realizar experiências com várias taxas de rotação, podem ser investigados diferentes fenómenos electroquímicos, incluindo a transferência de múltiplos electrões, etapas de adsorção/dessorção e mecanismos de reação eletroquímica.

O que é o método do elétrodo de disco-anel rotativo?

O elétrodo de anel-disco rotativo (RRDE) é um elétrodo de trabalho duplo utilizado em química analítica para voltametria hidrodinâmica. Foi concebido para a investigação de mecanismos de reação relacionados com a química redox e outros fenómenos químicos. O RRDE tem um elétrodo em disco no seu centro e um elétrodo em anel à volta do disco. O sistema tira partido do fluxo laminar criado durante a rotação, permitindo o contacto controlado da solução com os eléctrodos do disco e do anel. Variando a taxa de rotação, é possível determinar a taxa da reação química e investigar diferentes fenómenos electroquímicos.

Quais são as vantagens do elétrodo de disco rotativo?

As vantagens dos eléctrodos de disco rotativo (RDE) incluem a capacidade de controlar o transporte de massa dos reagentes para a superfície do elétrodo, obter um fluxo laminar da solução em direção ao elétrodo e através dele, e investigar diferentes fenómenos electroquímicos, tais como a transferência de múltiplos electrões e os mecanismos de reação eletroquímica. Os RDE são normalmente utilizados em aplicações electroquímicas, como estudos de corrosão, investigação de células de combustível e desenvolvimento de catalisadores. A taxa de rotação da base dos RDE pode ser ajustada manualmente e a taxa de rotação do elétrodo pode ser controlada com precisão através de um motor elétrico. Os RDEs são uma ferramenta poderosa para investigar mecanismos de reação relacionados com a química redox e outros fenómenos químicos.
Veja mais perguntas frequentes sobre este produto

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Sophia Davis

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