常规脉冲伏安法(NPV)

脉冲技术的电势波形如图7-1所示。它由一系列具有增加的电势和振幅的脉冲组成,这些脉冲在脉冲之间返回到其初始值。如果初始电势相对于氧化还原电势足够正(在考虑氧化剂的还原反应时),则当施加小幅度脉冲时,不会发生法拉第反应,并且没有电流响应。当脉冲幅度大到足以使脉冲电势接近氧化还原电势时,就会发生脉冲对应的法拉第反应(假定电子传输速率适度快)。而且该法拉第电流的大小取决于扩散速率和电子传输速率。

当脉冲电势相对于氧化还原电势变得足够负并且电子传输发生得更快时,法拉第电流变得仅取决于扩散速率。即,达到极限电流。

该电流响应如图7-2所示。S形波形类似于经典极谱实验中获得的波形曲线。这就是为什么我们将此方法称为常规脉冲方法(类似于HPLC的正相,反相,正相和突增相,历史上较旧的方法称为正相)。NPV法拉第电流比SCV大,技术更灵敏(30 µA / mM),检测下限较低(10-6 M)。


   图7-1 NPV/P 电位波形
图7-1 NPV/P 电位波形

图 7-2 典型的NPV / P电流响应
图7-2 典型的NPV / P电流响应


最近更新时间 2021/04/08