Cтраница 1
Измерение импеданса на переменном токе используют в частности для исследования ингибиторов коррозии и их действия. Получаемые кривые дают информацию о природе электродных реакций, хотя их не всегда можно просто интерпретировать. [1]
Измерения импеданса проводят при наложении напряжения малой амплитуды ( неск. Диапазон используемых частот велик-от долей Гц до неск. Для определения импеданса границы исследуемый электрод-электролит обычно используют вспомогат электрод со столь большой пов-стью, чтобы его импедансом можно было пренебречь, в случае систем с твердыми электролитами измерения проводят с двумя идентичными электродами. Для измерения активной и реактивной составляющей импеданса применяют мостовые ( компенсационные) методы; модуль импеданса и угол сдвига фаз между током и напряжением устанавливают фазочувствит вольтметрами. [2]
Измерение импедансов, полных проводимостей ячейки и их составляющих чаще всего производят с помощью колебательного контура. [3]
Измерения импеданса проводились при помощи моста переменного тока Р-568, дающего возможность раздельно компенсировать емкость и омическое сопротивление. [4]
![]() |
Электроды сравнения и капилляры. Электрод сравнения, солевой мостик и капилляр Луггина ( а, каломельный электрод ( б, вид торца капилляров и их расположение ( а, тыльная сторона капилляров ( г. [5] |
Измерения импеданса, хотя и широко применяются в фундаментальных исследованиях анодного окисления, однако они имеют только ограниченное применение в / исследованиях коррозии вследствие необходимости применять сложное электрическое оборудование, из-за наложения ограничений на конструкцию ячейки и самое главное вследствие сложности анализа результатов, полученных на корродирующем электроде. Тем не менее Армстронг [ 581 использовал измерение импеданса для изучения активно-пассивной области хрома, Эпелбойн [ 591 описал его использование для определения мгновенной скорости металла. В другой работе [ 59а1 был описан метод использования фарадеевского выпрямления для определения мгновенной скорости коррозии, в котором электрод сравнения не требуется; схема состоит из электрода исследуемого металла и вспомогательного электрода с большой поверхностью того же самого металла. [6]
![]() |
Схема простого импедансного измерительного моста для измерения импеданса поверхности поляризуемого электрода. [7] |
Измерение импеданса измерительной ячейки ( Zz), величина которого в нашем случае определяется прежде всего импедансом поверхности поляризуемого электрода, можно осуществить, применяя импе-дансный измерительный мост. Простой мост ( например, для измерения емкости двойного электрического слоя) показан на рис. 4.29. В собственно мостовой части ( показана жирной линией) имеются четыре сопротивления с нуль-инструментом из моста Уитстона. [8]
Однако измерения двойнослойного импеданса на меди в растворах H2S04 показали, что как емкость электрода, так и сопротивление в значительной степени зависят от частоты, а сопротивление должно быть достаточно низко, чтобы значительно увеличить импеданс электрода. Двойнослойная емкость ( не зависящая от частоты), применяемая в классическом методе для отделения фарадеевского импеданса, измеренного в растворах, к которым добавляли Си2, получалась бы экстраполированием до бесконечной частоты кривой емкостей электродов. Применение полученной таким образом не зависящей от частоты емкости двойного слоя для вычисления фарадеевского импеданса дало бы затем величины Rp и Саг, которые можно обозначить Rp ( классич. [9]
Применение измерений импеданса дает возможность определить механизм и скорости отдельных стадий ряда электродных процессов, протекающих как при анодном растворении металлов, так и при катодных процессах выделения водорода и электрокристаллизации. [10]
Для измерений импеданса используется та же ячейка, что и в предыдущей работе. Рабочий электрод представляет собой отожженную в водороде или под вакуумом железную проволоку диаметром 0 1 - 0 3 мм. Электрод закрепляют в ячейке с помощью тефлонового держателя. Нерабочую часть электрода изолируют от раствора полистиролом. [11]
При измерениях импеданса на переменном токе значительные осложнения создаются неоднородностью поверхности электрода, как, например, в случае твердых поликристаллических электродов. Они, однако, не всегда указывают на неоднородность поверхности, поскольку их могут вызвать также и другие процессы, например частотная зависимость нефарадеевского импеданса. [12]
При измерении импеданса электрохимической ячейки немалую роль играют частота переменного тока и порядок включения в плечо моста переменных емкости и сопротивления. [14]
![]() |
Схема двойною потендиостата. [15] |