伏安法是一种电化学式分析方法,根据指示电极电位与通过电解池的电流之间的关系,而获得分析结果。是一种较为普遍的测量电阻的方法。因为是用电压除以电流,所以叫伏安法。
中文名称 | 伏安法 | 性质 | 一种电化学式分析方法 |
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作用 | 一种较为普遍的测量电阻的方法 | 原理 | 欧姆定理或由I=U/R,得R=U/I |
用电压表并联来测量电阻两端的电压,用电流表串联来测量电阻通过的电流强度。但由于电表的内阻往往对测量结果有影响,所以这种方法常带来明显的系统误差。
有两种接法:外接法和内接法。所谓外接内接,即为电流表接在电压表的外面或里面。
这样,接在外面,测得的是电压表和电阻并联的电流,而电压值是准确的,根据欧姆定律并联时的电流分配与电阻成反比,这种接法适合于测量阻值较小的电阻;接在里面,电流表准确,但电压表测量得到的是电流表和电阻共同的电压,根据欧姆定律,串联时的电压分配与电阻成正比,这种接法适合于测量阻值较大的电阻。
另外,人们为了消除电压表、电流表的影响,还有各种伏安法测电阻的补偿电路,但都需要用到电流计,且电路十分繁琐。
伏安法测电阻虽然精度不很高,但所用的测量仪器比较简单,而且使用也方便。是最基本的测电阻的方法,测电阻的方法还有替代法、惠斯通电桥法等多种。
滑动变阻器的作用
1)保护电路
2)调节被测电阻两端的电压与电路中的电流,从而改变电路电压,多次实验使实验更准确。(但一般忽略灯泡电阻的变化,学习中不要求)
3)改变电路中的总电阻,相当于增加了电路中导线的长度,起到分压的作用
4)减小误差,得到更准确的结果
伏安法电路示例
电路图:
闭合开关S、分别计下电流表A和电压表的示数U。
可得:R=U/I
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如图,可得Rx=【(I1-I2)/I2】*R0
伏安法实验原理
欧姆定律或由I=U/R,得R=U/I
电阻=电压除以电流
R为导体的电阻(单位欧姆Ω)
U为导体两端的电压(单位伏特V)
I为通过导体的电流(单位安培A)
伏安法测小灯泡电阻的根据欧姆定律I=U/R,我们知道:只要用电压表测量出小灯泡两端的电压,用电流表测量出通过小灯泡的电流,就可以求出小灯泡的电阻,这就是测量电阻的伏安法。伏安法测量小灯泡的电阻在原理上...
伏安法测电阻》实验记录表 (实验图实在是不好弄,应该很好画的)① 伏安法测电阻实验器材。 ② 实验步骤 了解电路元件、实验图电路图,接连电路。 ③ 实验内容: a) 检查准备,接通电路:闭合电路电键。...
外接法,实际上就是把电流表的电流都当作是电阻上的电流这种情况下只有当电压表的电阻比电阻上大很多的时候,才可以;内接法,特点是把电压表的示数都当作是电阻上的电压,也就是电流表上的电压损失很少。也就是说电...
伏安法测电阻专题练习 1、小明同学做电学实验,通过改变滑动变阻器 R3电阻的大小,依次记录的电压表和电流表 的读数如下表所示 电压表读数 U /V 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 电流表读数 I /A 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 分析表格中实验数据, 可推断小明实验时所用的电路可能是下列电路图中的哪一个? 【 】 2、有一个阻值看不清的电阻器 Rx,要测出它的电阻值. (1)小明按左图的电路图连接好电路, 检查无误后闭合开关 S,观察到电压表的示数为 1.6V, 电流表的示数如右图所示,则通过电阻器 Rx的电流为 _____A,Rx的电阻为 ____Ω. (2)实验中,为了减小误差,小明还需进行的操作是 ______________________________________________________________
用电流表和电压表测电阻时,由于电压表、电流表内阻的影响,不论使用电流表内接法还是电流表外接法,都会产生系统误差。怎样才能消除电表内阻的影响呢?现归纳总结出以下四种方法。
伏安法(又称伏特测量法、安培测量法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用部分电路欧姆定律:R=U/I来测出电阻值。用电流表测出在此电压下通过未知电阻的电流,然后计算出未知电阻的阻值,这种测电阻的方法,叫伏安法。
如何测量一个电阻的阻值呢?可以运用学过的欧姆定律,通过测量电阻两端的电压和流过电阻的电流计算出电阻的阻值。今天就带你攻克伏安法测电阻!
注意:所谓“伏安法”就是通过测量电压(伏)和电流(安),计算电阻/小灯泡电阻的方法
知识点
可以使用相同的方法测量小灯泡的电阻↓
典型例题
微主编:王 岩
微编辑:李海洋
来源:网络
发展与简介
1922年捷克化学家Jaroslav Heyrovsky以滴汞电极为工作电极,发现极谱现象,产生了经典极谱法。此后,经过一段时间的发展,经典极谱法被应用于研究各种介质中的氧化还原过程,表面吸附研究以及化学修饰电极表面电子转移机制等。但经典极谱法的灵敏度受到背景电流中较大的电容电流的限制,检测下限约为10mol/L。为了克服毛细管噪声,增加伏安流量的灵敏度,Barker和Jenkin于1960年创立了脉冲伏安法。通过大幅度增加法拉第电流和非法拉第电流的比率,使其检出限降至10mol/L。
根据电压扫描方式的不同,脉冲伏安法可分为阶梯伏安法,常规脉冲伏安法,差分脉冲伏安法和方波伏安法。其中差分脉冲伏安法根据所使用的研究电极的不同又可以分为2种:使用滴汞电极时称为差分脉冲极谱法(differential pulse polarography,NPP);使用固体电极及静态汞滴电极时称为差分脉冲伏安法(differential pulse voltammetry,NPV)。
原理
有图1可见,差分脉冲伏安法的电势波形可看做是线性增加的电压与恒定振幅的矩形脉冲的叠加。脉冲波形,脉冲高度是固定的,典型值为50/n mV。脉冲宽度比其周期要短得多,一般取40-80ms。在对体系施加脉冲前20ms和脉冲期后20ms测量电流,图2即为在一个周期中两次测量示意图。将这两次电流相减,并输出这个周期中的电解电流Δi。这也是差分脉冲伏安法命名的原因。随着电势增加,连续测得多个周期的电解电流Δi,并用Δi对电势E作图,即得差分脉冲曲线,如图3.
在差分脉冲曲线的初始部分,电势较正,电极反应尚未发生,只有双电层充电电流ic,差减信号为ic;在脉冲伏安曲线的最后部分,由于反应物被消耗,电势进入极限扩散区,在脉冲施加前后法拉第电流均为极限扩散电流,因脉冲宽度很短,两个暂态极限电流非常接近,因此,差减信号也很小。而在中间电势区,反应物表面浓度Cs尚未下降至零,施加脉冲后,Cs降到更低值,法拉第电流更大,差减信号明显。因此,差分脉冲伏安曲线为一个峰形曲线,如图3所示。
在脉冲施加前20ms,只有电容流量ic;在脉冲期后20ms,所测电流为电解电流和电容电流的和,两次电流相减得到的Δi,因此减小了背景电流中电容电流的干扰。不仅如此,在DPV中,由于电流差减的缘故,因杂质的氧化还原电流导致的背景也被大大扣除了。
总之,DPV由于降低了背景电流而具有更高的检测灵敏度和更低的检出限,使其能够应用于浓度低至约10mol/L(1ug/L)的场合。图4是差分脉冲伏安法的检测能力与直流极谱法的对比。
优点:
灵敏度高。由于背景电流得以充分衰减,可以将衰减的法拉第电流if充分放大,因此能达到很高的灵敏度。
分辨能力高,可同时进行多元素,多物质检测。
可大大降低空白值。由于脉冲持续时间长,在保证ic和充分衰减的前提下,可以允许R增大10倍或更大,这样只需使用0.01-0.1mol/L的支持电解质即可。
仪器价格低廉,检测物用量少。
应用现状
由于脉冲伏安发自身具有较高的灵敏度和很低的检出限,同时电子电路的飞速发展,使其在分析领域得到了广泛应用。在定量检测方面,常常比分子或原子吸收光谱大部分色谱方法灵敏得多。通过差分脉冲伏安法与其他方法结合,如溶出伏安法,又可以大大增加灵敏度。现阶段,主要应用于多种物质定量测定,吸附现象的研究,复杂电极反应的反应机理等方面。但由于其优异的检出限,使其更多应用于对痕量物质的检测。