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Ag/AgCl電極面積對電化學噪聲的影響

2015-12-20 01:10:08張星星曹全喜趙紅剛
電子科技 2015年3期
關鍵詞:表面積電化學電位

張星星,曹全喜,趙紅剛

(西安電子科技大學先進材料與納米科技學院,陜西西安 710071)

海底存在著天然的電場,在電場中可檢測到隨機、寬頻的微弱信號,由這些信號得到的電性參數(shù)反應了海底介質的分布規(guī)律,這就為探測海底資源提供了有價值的信息。由于信號是通過海水與傳感器之間的電化學反應進行傳遞的,電化學反應會產生自噪聲,微弱的信號很可能會被淹沒在傳感器的自噪聲中。因此,自噪聲的高低就成了衡量傳感器性能優(yōu)良的重要指標。

文中制備的全固態(tài)海洋電極Ag/AgCl具有自噪聲低、長期穩(wěn)定性好且耐高壓的特點,其性能完全滿足實際使用的需要,可精確地探測海洋電磁場信號,這已被大連自動化儀表研究所使用證實。電化學噪聲(Electrochemical Noise,EN)是指電化學動力系統(tǒng)演化過程中,其電學狀態(tài)參量的隨機非平衡波動現(xiàn)象。在Ag/AgCl電極性能的測試過程中發(fā)現(xiàn)表面積大的電極穩(wěn)定性好且自噪聲低。為分析電極表面積對電極性能的影響,文中制備了3組表面積各不相同的Ag/AgCl電極,對比了不同表面積下電極的噪聲,然后以電化學噪聲產生機理為基礎,從微觀方面分析電極表面積對電極性能的影響。

1 實驗

制備海洋電極Ag/AgCl電極的實驗過程為:在避光環(huán)境下將等物質量的AgNO3和NaCl混合在助磨劑酒精中球磨數(shù)小時,得到粒度較小且均勻的AgCl粉體,把所得粉體洗滌烘干,將高純度的Ag粉、8%的PVA和AgCl按一定比例均勻混合且造粒,并在單軸壓力下于圓柱體模具內壓成電極坯體,經(jīng)數(shù)小時燒結成型。電極尺寸:直徑為φ10 mm,高分別為5 mm、8 mm和11 mm,經(jīng)鹽酸活化后與銀棒進行螺紋連接、封裝,制成海洋測量電極。由于3組電極的高度不同,因此3組電極的表面積也各不相同。

采用澳大利亞eDAQ電化學工作站對雙電極的極差電位和24 h穩(wěn)定性進行測試。噪聲通過兩級放大進行測試,一級放大采用超低噪聲放大器(SA-200F3型,日本NF公司),其固定放大增益100倍;二級放大采用低噪聲放大器(1113型,EG&G公司),放大倍數(shù)為500倍。將噪聲信號頻帶寬度控制在0.03 Hz~3 kHz。接著將放大后的信號通過DAQ2010型數(shù)據(jù)采集卡進行采樣,經(jīng)計算機分析得到噪聲測試圖。

2 實驗結果及分析

本次成功制備了尺寸φ10 mm高度為分別為5 mm、8 mm及11 mm的3組電極,且因3組電極的高度不同,所以3對組電極的表面積也各不相同。圖1(a)~圖1(c)分別顯示了高度為5 mm、8 mm和11 mm電極樣品的穩(wěn)定性測試曲線,即電極電位隨時間變化的曲線。如圖1所示,電極電位隨時間不斷波動,電極電位的波動幅度大小反映了電極穩(wěn)定性高的低,據(jù)此可知φ10 mm高度為5 mm、8 mm和11 mm電極電位的波動分別為0.005 mV、0.00 25 mV和0.001 25 mV遠低于國家標準0.1 mV,穩(wěn)定性較好;但5 mm電極的穩(wěn)定性最不理想,而當高度逐漸變大時,穩(wěn)定性逐漸變好。

圖2中的電極噪聲頻譜圖展示了功率譜密度隨著頻率的變化關系,功率譜密度能準確地反應電極噪聲的大小。

圖1 電極穩(wěn)定性測試曲線

圖2 高度不同電極的背景噪聲和總噪聲

在電極噪聲研究中,這里重點討論1 Hz處電極的噪聲性能,根據(jù)背景噪聲和總噪聲的圖譜,通過計算得到了頻率為1 Hz時,相應電極的背景噪聲、總噪聲和自噪聲,如表1所示。

表1 1 Hz處不同高度電極的背景噪聲、總噪聲和自噪聲

由圖2可知,電極噪聲隨著頻率增大總體降低,局部波動。在高頻區(qū)域,電極的功率譜密度可達10 nV/以下,即白噪聲水平較低。由表1可看出,頻率為1 Hz時,φ10高度為5 mm電極的噪聲最大,而當高度逐漸變大時,噪聲逐漸變低。高度逐漸變大時,電極的表面積逐漸增加;但噪聲的降低率與電極表面積的增加率不構成正比例關系,只是正相關關系。由圖1及圖2可知,電極隨著其表面積的增大穩(wěn)定性變好,噪聲變低。

由電化學理論知識可知,電極和溶液接觸后,AgCl電極與海水存在著兩個界面,即Ag/AgCl/Cl-,電極表面的Ag和AgCl分別作為陽極和陰極參與反應過程并趨于平衡,陰陽極反應可表示為

由于AgCl是一種難溶的鹽,所以反應過程仍存在著另一個平衡關系,如式(3)所示

電化學噪聲就是由上述的氧化還原反應引起的。當氧化反應和還原反應速度相等時,電荷交換和物質交換都處于動態(tài)平衡之中,因而凈反應速度為零,電極上沒有電流通過,電極反應處于平衡狀態(tài),此時無噪聲的電極電位就是平衡電位。但當氧化反應和還原反應中的一個占據(jù)主導地位的時候,就出現(xiàn)凈電流,電極失去原有的平衡狀態(tài),處于不平衡狀態(tài),電極電位將因此而偏離平衡電位[5]。電化學噪聲是指這些電學參量隨機非平衡波動。上述過程有電流通過時電極電位偏離平衡電位的現(xiàn)象叫做電極的極化。此時產生了一對新的矛盾。一方面為電子的流動,它起著在電極表面積累電荷,使電極電位偏離平衡狀態(tài)的作用,即極化作用;另一方面是電極反應,其作用是吸收電子運動所傳遞的電荷,使電極電位恢復平衡狀態(tài)的作用,可稱為去極化作用[1]。因此,電極性能的優(yōu)良就取決于極化作用與去極化作用能否抵消。當電極表面積累的電荷來不及被吸收時,就會出現(xiàn)過電位電勢

其中,φ0Ag+/Ag為標準狀態(tài)下參比的電極電位;Kap為AgCl的溶度積常數(shù);aCl-為海水中氯離子的活度;R為理想氣體常數(shù);T為環(huán)境絕對溫度;F為法拉第常數(shù)。由式(1)和式(2)可知,當有信號傳播時,會有微量電流通過電極表面,陰極附近溶液中Ag+得電子被還原沉積到陰極上,致使陰極附近的Ag+濃度降低,短時間內Ag+得不到補充,由溶度積得出Cl+濃度下降,aCl-下降,據(jù)式(4)可知電極電位將偏離平衡位置;此外,當有大量電子被提供給電極時,由于電極的反應速度是有限的,Ag+來不及消耗掉外界輸送過來的電子,所以電極表面積累了大量的電子,這相當于電極電勢向負方向移動。以上過程不斷發(fā)生就引發(fā)了電位波動,即電化學噪聲。過電位電勢大,電位波動會隨之增大,電化學反應中的電化學噪聲也隨之增大。

各類電級反應均發(fā)生在電極/溶液的界面上,所以界面的結構和性質對電極反應有較大的影響,而且在電化學反應前,反應粒子首先在電極進行吸附。當信號通過表面積大的電極時,電極吸附電子數(shù)目多,通過電化學反應吸收電子的速度快,電極表面附近積累的電荷在短時間內被吸收,使剩余電荷變少,過電位電勢降低,那么在平衡電位-過電位-平衡電位這一重復過程中的波動幅度減小,即測試出的噪聲變低;此外,電極是成對的,大面積的電極相對對稱,兩電極吸收電子的速度相當,使兩電極表面的剩余電荷相當,導致過電位電勢小即兩電極的電位差小,過電位電勢小,從而電化學噪聲低,而小面積的電極情況相反。

3 結束語

由上述實驗和理論分析可知,電極的噪聲隨著電極表面積的增大而減小。所以,在海洋電極的制備過程中,為降低電極的噪聲,就得盡量滿足電極的對稱性,目前的手段就是增大電極的表面積。但考慮到成本和用戶對電極大小的要求,如表2所示,電極表面積并不是越大越好,目前所做電極的性能都滿足國家標準,可根據(jù)需要在性能滿足的情況下確定電極的大小。

表2 不同應用下電極尺寸的大致要求

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