CN2494985Y - 纳米材料化学修饰电极 - Google Patents
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Abstract
一种纳米材料化学修饰电极,包括电极主体、引线、基体。改进之处是基体表面涂覆两层不同晶型的纳米材料氧化膜层,内层为α晶型过氧化铅氧化膜层,外层为β晶型过氧化铅氧化膜层,涂层总厚度为0.1~0.15mm。内层氧化膜致密,与基体结合紧固,克服一般电极涂层单一,易脱落、寿命短的弊端,同时由于其致密性阻止溶液与基体接触而产生副反应,提高测量结果的再现性。外层氧化膜松散,提高电极灵敏性。本实用新型用于水质COD的监测,性能稳定、寿命长、再现性好。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种化学测试用电极,属环保监测仪器技术领域。
背景技术
在水质COD的监测中,目前普遍采用的是重铬酸钾法,但该方法存在分析周期长,二次污染严重等缺陷。因此,国内外许多学者都在致力于新方法的研究,其中电化学法是较为先进的一种。电化学法的关键在电极,一般使用的电极为金属氧化膜电极,由于其镀膜结构单一,存在副反应严重、电极寿命短、再现性差等种种弊端,使得电化学法难以推广。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有电化学法分析中所用电极镀膜结构单一而产生的不足之处,提供一种性能稳定、使用寿命长、再现性好的纳米材料化学修饰电极。
本实用新型的技术方案是:纳米材料化学修饰电极包括电极主体、引线、基体,改进之处是基体表面涂覆两层不同晶型的纳米材料氧化膜层,内层氧化膜比外层氧化膜致密。
上述电极基体为直径φ1~1.2mm,长10mm的铂丝或钛丝,基体表面涂层总厚度为0.1~0.15mm,基体表面内、外层涂层分别为α晶型过氧化铅氧化膜层和β晶型过氧化铅氧化膜层。
采用上述技术方案,电极基体材料为不易氧化的金属,其结构形状保证其工作在线性区域。基体表面涂覆两层不同晶型的纳米材料氧化膜层,内层氧化膜较为致密,与基体的结合比一般电极紧固得多,克服了一般电极易脱落、寿命短的弊端,同时由于其致密性使得溶液不会再通过较为松散的外层与电极基体接触而产生副反应,提高测量结果的再现性。外层氧化膜较为松散,则提高电极的灵敏性,保证在线监测的快捷、准确。用该电极与电化学分析仪配套使用进行COD的检测,并以中国环境监测总站的标样进行校准,其结果与标样具有良好的相关性。
附图说明
附图为本实用新型结构示意图。
具体实施方式
如图,用玻璃管制成电极主体1,引线2与基体铂丝3采用焊接方式连接。基体表面涂覆两层纳米材料氧化膜层,内层4为α晶型过氧化铅氧化膜层,外层5为β晶型过氧化铅氧化膜层。
Claims (4)
1、一种纳米材料化学修饰电极,包括电极主体、引线、基体,其特征是基体表面涂覆两层不同晶型的纳米材料氧化膜层,内层氧化膜比外层氧化膜致密。
2、按权利要求1所述的纳米材料化学修饰电极,其特征是所述电极基体为直径为φ1~1.2mm,长10mm的铂丝或钛丝。
3、按权利要求1所述的纳米材料化学修饰电极,其特征是基体表面涂层总厚度为0.1~0.15mm。
4、按权利要求1所述的纳米材料化学修饰电极,其特征是基体表面内、外层涂层分别为α晶型过氧化铅氧化膜层和β晶型过氧化铅氧化膜层。
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CN103207225A (zh) * | 2013-03-14 | 2013-07-17 | 华中科技大学 | 一种检测化学需氧量的电化学传感器探头及其制备方法 |
WO2020220572A1 (zh) * | 2019-04-29 | 2020-11-05 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 水质硬度检测探头、传感器、检测方法及软水机 |
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2001
- 2001-09-12 CN CN 01262695 patent/CN2494985Y/zh not_active Expired - Fee Related
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