Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Bir protokol in situ pH üretimi deneylerinde bir bor kaplı elmas (BDD), elektrot ve bir sonraki uygulamaya önemli elektrokimyasal parametrelerin tanımlanması için tarif edilmektedir.
Bor kaplı elmas (BDD), elektrotlar vb uzatılmış çözücü pencere, düşük arka plan akımları, korozyon direnci, olarak belirtilen özelliklerinden çoğunun yüzey katalitik olarak atıl doğasından kaynaklanan bir elektrot malzemesi olarak önemli ölçüde söz göstermiştir. Büyüme süreci sırasında olmayan bir elmas-karbon (NDC), elektrot matris içine dahil edilmekte, eğer yüzey daha fazla katalitik olarak aktif hale gelir, ancak, elektrokimyasal özellikleri değişir. Bu nedenle bu electrochemist kalitesi haberdar ve kullanımdan önce BDD elektrotun önemli elektrokimyasal özelliklerinin elde edilen olması önemlidir. Bu yazıda BDD elektrot önemsiz NDC yani önemsiz sp 2 karbon içerip içermediğini anlamak için, Raman mikroskobu, kapasite, çözücü pencere ve redoks elektrokimya dahil karakterizasyon adımlar, bir dizi anlatılmaktadır. Bir uygulama katalitik atıl yararlanır hangi vurgulanırve NDC-serbest yüzey korozyona dayanıklı yapısı nedeniyle BDD elektrodun su elektroliz kararlı ve ölçülebilir yerel proton ve hidroksit üretimi yani. Iridyum oksit kaplı BDD elektrodlar kullanılarak, su elektroliz bağlı lokal pH değişikliği ölçmek için bir yaklaşım, detaylı bir şekilde tarif edilmektedir.
Herhangi bir Elektroanalitik çalışma yaparken elektrot malzemesinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, sp 3 karbon (elmas) malzemeyi işlemek için yeterli bor katkılı "metal benzeri" nedeniyle mükemmel elektrokimyasal (termal ve mekanik) özelliklerine 1,2 ile elektroanalitik geniş bir uygulama yelpazesi için popüler bir seçenek haline gelmiştir 3. Bu yaygın olarak kullanılan diğer elektrot malzemeleri 5-7,3 karşılaştırıldığında korozyona karşı aşırı çözeltisi, sıcaklık ve basınç koşulları 4 ultra geniş bir çözücü camlar, düşük arka plan akımlarında direnci ve düşük birikme sonucu tıkanma, içerir. Ancak, artan sigara elmas karbon (NDC: sp 2), örneğin arka plan akımlar 7,8, farklı iç küre redoks türlerine karşı hem yapısal bütünlük ve duyarlılık değişikliklere giderek artan azalan çözücü pencerede içerik sonuçları. Oksijen 9-12.
Öylesine için notBana uygulamaları, NDC varlığı avantajlı 13 olarak görülüyor. Bir malzeme yeterli boron içermiyorsa Ayrıca, bir p-tipi yarı iletken olarak davranırlar ve malzeme en yük taşıyıcıların 7 tüketilir indirgeyici potansiyel penceresinde redoks türleri, azaltılmış hassasiyet gösterir. Son olarak, bor katkılı elmas yüzey kimyası (BDD) ayrıca gözlenen elektrokimyasal yanıt olarak bir rol oynayabilir. Bu, bir hidrojen (H -) - burada yüzey kimyasına ve anılan elmas alt duyarlı olan iç kürenin türler için geçerlidir sona yüzeyi yarı iletken BDD elektrot görünür hale getirebilir "metal-benzeri" 7.
BDD üstün özelliklerinden yararlanmak için, malzeme yeterince katkılı genellikle önemlidir ve mümkün olduğunca az rülmesi, içerir. BDD büyümek için kabul yönteme bağlı olarak, özellikleri 14,15 değişebilir. Bu kağıt ilk malzeme ve bir seçecek önerirsonra kullanımdan önce BDD elektrot uygunluğu (yani yeterli bor, minimal NDC) değerlendirilmesi ve için rochemical karakterizasyonu protokol kılavuzu yerel elektrokimyasal protokol doğrulanmış elektrodu kullanılarak pH'ı değiştirerek dayalı bir uygulama açıklanır. Bu süreç uzun bir süre için aşırı uygulanan potansiyeller (ya da akımlar) uygulaması kapsamında korozyon veya dağılması yönünde NDC-free BDD yüzey esneklik yararlanır. Özellikle, BDD elektrotun kullanılması stabil proton (H +) ya da hidroksit oluşturmak için (OH -) 16,17, burada tarif edilen bir ikinci (sensör) çok yakın bir suyun elektrolizi (sırasıyla oksitlenme ya da indirgeme) nedeniyle akıları.
Bu şekilde, pH titrasyon deneyleri için, örneğin sistemli bir şekilde sensörün pH ortamı kontrol etmek veya elektrokimyasal süreç en hassas olduğu pH değeri düzeltmek mümkündür. Ikincisi için özellikle yararlıdırSensör kaynağı, örneğin akarsu, göl, deniz ve sistemin pH yerleştirilir uygulamaları ilgi elektrokimyasal ölçümü için optimal değildir. İki son örnekleri şunlardır: elektro ve cıva 17 sıyırma bir pH nötr çözelti içinde lokalize bir düşük pH (i) üretim,; BDD nedeniyle genişletilmiş katodik pencereye 9,18,19 metallerin elektro için tercih edilen bir malzeme olduğunu unutmayın. (ii) yerel olarak nötr kuvvetli alkalin 16'dan pH'ı artırarak yüksek pH mevcut hidrojen sülfür, bir elektrokimyasal saptanabilir formunun miktarının belirlenmesi.
Not: BDD elektrotlar en yaygın olarak bir büyütme alt-tabakası eklenmiş kimyasal buhar depozisyon teknikleri kullanılarak yetiştirilir. Onlar büyüme odasına H sonlandırılmış (hidrofobik) bırakın. Yeterince kalın yetiştirilen durumunda BDD substrattan çıkarılabilir ve desteksiz olarak adlandırılır. Duran BDD büyüme yüzeyi genellikle önemli ölçüde yüzey sertliğine azaltmak için parlatılır. Bir oksijen asit sonuçlarında BDD Temizleme (O) -terminated yüzey.
1. Asit Temizleme BDD
2. Temas Açısı Ölçümü
3. BDD Malzeme Karakterizasyonu
4. Elektrokimyasal Karakterizasyonu
5. pH Üretimi: pH Duyarlı Elektrot ve pH Üretimi Hazırlanması
Raman ve elektrokimyasal özellikleri farklı takviye yoğunlukları ile temsili BDD macrodisc elektrotlar elde edilmiştir ve NDC önemli ve önemsiz düzeyleri, hem 1 ve 2 Şekil. Şekil 1A ve B gösterisi tipik Raman verileri ince film mikrokristalin BDD ve daha büyük tahıl NDC içeren için bağlantısız BDD, sırasıyla, metalik eşiğinin üzerinde katkılı. NDC varlığı 1400 ve 1600 cm -1 arasın...
H-sonlandırılmış yüzey özellikle yüksek anodik potansiyellerde 7,40,41 de, elektrokimyasal kararsız olduğu için bir O-sonlandırılmış yüzeyi ile başlayan savunulmaktadır. Yüzey sonlandırma değiştirilmesi gibi (yerel çözelti pH'ı değiştirmek için burada kullanılan) su elektroliz olarak iç küre çiftler, elektron transferi kinetik etkileyebilir. BDD tanecik sınırlarında önemli NDC içeriyorsa Ayrıca, aşırı anodik uygulanması üzerine / katodik potansiyelleri bu zayıf n...
The authors declare that they have no competing financial interests.
Biz Şekil 4B fotoğraf için ve video, Bayan Jennifer Webb temas açısı ölçümleri tavsiye ve görseller için için optik mikroskop görüntü işleme için Dr. Jonathan Newland teşekkür etmek istiyorum, Şekil 2B'de Bayan Sze-yin Tan çözücü pencere verileri Dr Maxim Joseph Raman spektroskopisi tavsiye ve burada tarif edilen protokoller geliştirmek için yardımcı olan Warwick Elektrokimyada ve Arayüzler Grubu da üyeleri için. Biz de protokol filme kendi bölümü için Max Joseph, Lingcong Meng, Zoe Ayres ve Roy Meyler teşekkür etmek istiyorum.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Pt Wire | Counter Electrode | ||
Saturated Calomel Electrode | IJ Cambria Scientific Ltd. | 2056 | Reference Electrode (alternatively use Ag|AgCl) |
BDD Electrode | Working Electrode | ||
Iridium Tetrachloride | VWR International Ltd | 12184.01 | |
Hydrogen Peroxide | Sigma-Aldrich | H1009 | (30% w/w) Corrosive |
Oxalic Acid | Sigma-Aldrich | 241172 | Harmful, Irritant |
Anhydrous Potassium Chloride | Sigma-Aldrich | 451029 | |
Sulphuric Acid | VWR International Ltd | 102765G | (98%) Corrosive |
Potassium Nitrate | Sigma-Aldrich | 221295 | |
Hexaamine Ruthenium Chloride | Strem Chemicals Inc. | 44-0620 | Irritant |
Perchloric Acid | Sigma-Aldrich | 311421 | Oxidising, Corrosive |
2-Propanol | Sigma-Aldrich | 24137 | Flammable |
Nitric Acid | Sigma-Aldrich | 695033 | Oxidising, Corrosive |
Sputter/ Evapourator | With Ti & Au targets | ||
Raman | 514.5 nm laser | ||
Annealing Oven | Capable of 400 °C | ||
Ag paste | Sigma-Aldrich | 735825 | or other conductive paint |
Potentiostat | |||
pH Buffer solutions | Sigma-Aldrich | 38740-38752 | Fixanal buffer concentrates |
Phenolphthalein Indicator | VWR International Ltd | 210893Q | |
Methyl Red Indicator | Sigma-Aldrich | 32654 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır