伏安法测定CO2浓度的研究

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CO2是常规天然气中非常常见的组分,在石油、金属加工、钢铁、化工、农业、医药卫生、食品加工和储存等方面都有重要的实用价值。同时CO2也是大气中最重要的人类排放的温室气体,C对全球变暖的贡献约为70%,C的剧增,温室效应的加剧对地球生态环境产生了深远的负面影响。随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,农业、医疗、化工生产等方面都需要对C的浓度进行定量的检测与控制。因此C检测方法的研究不仅具经济价值,还具有环保意义。目前C电流型传感器因具有高灵敏度和选择性,较短的响应时间;既可定性,又可定量而成为研究热点。C在大多数电催化剂上的还原都需要相当高的过电位,且还原过程不稳定,重现性低,需要多步预处理,所以用C本身的还原电流作为检测目标,是非常困难的。但由于C特殊的化学性质,二元弱酸与H离子存在解离平衡,在非水溶剂中C和O2在非水介质中的交叉反应。本文将这两个问题作为解决C检测问题研究点,应用伏安法研究析氢反应,氧气的电化学还原反应,受扩散和化学反应速率控制的电极反应的伏安特性。分别在HC、 CO2-H2O, CO2-HCl三种体系中,考察了析氢反应的伏安特性曲线,结论为C的存在使得电极反应的控制步骤由扩散过程转变为受化学反应和扩散共同控制,析氢电流的增加值与C浓度成线性关系。在有机相中,C的存在使O2的还原电流增加,交叉反应是电极反应的催化步骤,催化电流值随着C的体积分数增加而增大
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