Найти в Дзене
6 подписчиков

Окислительно-восстановительный цикл в электрохимических ячейках с нанозазорами

Электрохимическая ячейка с нанозазором создается путем точного разделения двух рабочих электродов слоем электролита шириной 10–100 нм. Потенциал каждого электрода контролируется независимо по отношению к электроду сравнения в объемном растворе (т.е., вне нанозазора) и ток на каждом электроде измеряется отдельно. Обычно электрохимические ячейки с нанозазором работают в конфигурации генерации/сбора, где один электрод удерживается под окислительным потенциалом, а второй электрод — с восстановительным потенциалом, что позволяет соединениям окисляться на одном электроде и транспортироваться через наноразмерный зазор между электродами (за счет сочетания диффузии, миграции и конвекции), а затем уменьшаться на втором электроде. Нанозазор улавливает редокс-частицы и позволяет частицам неоднократно циклически перемещаться между двумя электродами, что приводит к значительному усилению электрохимического процесса.
Недавние разработки в производстве устройств, используя либо методы нанолитографии, либо методы сканирующей электрохимической микроскопии, позволили создавать зазоры длиной в десятки нанометров. Разработка электрохимической ячейки с нанощелями предоставила возможность исследовать электрохимию одиночных молекул и влияние двойного слоя на молекулярный транспорт на заряженных границах раздела. Электрохимическая ячейка с нанозазором также обеспечивает интересную конфигурацию для приложений электроаналитического зондирования. Недавним инновационным применением электрохимических ячеек с нанозазорами является исследование двойных электрических слоев.
Электрохимические ячейки с нанозазором шириной менее 100 нм представляют собой мощный инструмент для наноэлектрохимических измерений.
Окислительно-восстановительный цикл в электрохимических ячейках с нанозазорами 	Электрохимическая ячейка с нанозазором создается путем точного разделения двух рабочих электродов слоем электролита...
1 минута