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電化學傳感器的原理解析

  電化學是研究電和化學反應相互關系的科學。電和化學反應相互作用可通過電池來完成,也可利用高壓靜電放電來實現,二者統稱電化學,后者為電化學的一個分支,稱放電化學。因而電化學往往專指“電池的科學”。

  電池由兩個電極和電極之間的電解質構成,因而電化學的研究內容應包括兩個方面:一是電解質的研究,即電解質學,其中包括電解質的導電性質、離子的傳輸性質、參與反應離子的平衡性質等,其中電解質溶液的物理化學研究常稱作電解質溶液理論;另一方面是電極的研究,即電極學,其中包括電極的平衡性質和通電后的極化性質,也就是電極和電解質界面上的電化學行為。電解質學和電極學的研究都會涉及到化學熱力學、化學動力學和物質結構。

  電化學傳感器原理,是告訴我們如何進行測量的依據。最早的電化學傳感器一般是用在氧氣的監測,現在為了保護人身的安全,各種電化學傳感器被廣泛應用在很多的靜態和移動應用場合。

  電化學傳感器原理:

  化學傳感器主要由兩部分組成:識別系統;傳導或轉換系統。識別系統反待測物的某一化學參數(常常是濃度)與傳導系統連結起來。它主要具有兩種功能:選擇性地與待測物發生作用,反所測得的化學參數轉化成傳導系統可以產生響應的信號。

  分子識別系統是決定整個化學傳感器的關鍵因素,因此,化學傳感器研究的主要問題就是分子識別系統的選擇以及如何反分子識別系統與合適的傳導系統相連續。

  化學傳感器的傳導系統接受識別系統響應信號,并通過電極、光纖或質量敏感元件將響應信號以電壓、電流或光強度等的變化形式,傳送到電子系統進行放大或進行轉換輸出,最終使識別系統的響應信號轉變為人們所能用作分析的信號,檢測出樣品中待測物的量。

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