Electroanalytical Chemistry a Serie Volume 8

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出版者:Dekker, Marcel Inc
作者:Allen J Bard
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1975-01-01
价格:0
装帧:Hardcover
isbn号码:9780824761349
丛书系列:
图书标签:
  • Electroanalytical Chemistry
  • Electrochemistry
  • Analytical Chemistry
  • Sensors
  • Electrode Processes
  • Voltammetry
  • Potentiometry
  • Chemical Sensors
  • Electrochemical Methods
  • Surface Chemistry
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具体描述

电化学分析的精深探索:一本聚焦前沿方法的导论 本书深入剖析了现代电化学分析领域的核心原理与前沿技术,为研究人员、学生以及对物质表征和定量分析充满好奇的专业人士提供了一份详尽的指南。我们摒弃了泛泛而谈的叙述,而是聚焦于那些能够真正驱动科学发现和技术创新的关键概念与实用方法。 基础理论的坚实根基 本书首先奠定了扎实的理论基础,清晰阐释了电化学分析的四大支柱:电化学传感、电化学制备、电化学催化以及电化学成像。我们不会止步于教科书式的定义,而是深入探讨这些基本原理在实际应用中的精妙之处。例如,在电化学传感部分,我们将详细解析不同电极材料的设计理念,从裸露的金属电极到功能化的纳米材料,并深入讨论影响传感器灵敏度、选择性和稳定性的关键因素。电极动力学,尤其是电子转移过程的速率常数、扩散系数等参数的测定方法,将被详细阐述,并辅以案例研究,展示如何利用这些参数理解和优化分析过程。 前沿技术的实践性指导 本书的核心竞争力在于其对当前电化学分析领域最活跃、最具影响力的技术进行的深入解读和实践性指导。 扫描电化学显微镜 (SECM): 我们将全面介绍SECM的原理,包括其多种工作模式(例如,成像模式、点测量模式、反馈模式)以及如何通过调整探针尺寸、扫描速度和高度控制参数来获得不同空间分辨率和信息。本书将提供详细的指导,帮助读者理解如何利用SECM研究界面动力学、单颗粒行为以及复杂材料的表面特性。我们将深入讨论SECM在电化学腐蚀、电池材料表征、生物分子相互作用等领域的最新应用案例,并提供数据处理和图像解读的实用技巧。 毛细管电泳-电化学联用技术 (CE-EC): 这种强大的分离与检测技术能够将毛细管电泳的高效分离能力与电化学检测的高灵敏度和选择性相结合。本书将详细阐述CE-EC联用的基本原理,包括电泳分离过程中的影响因素(如pH、缓冲液组成、添加剂),以及电化学检测器在毛细管出口处的优化设计和操作。我们将重点关注如何选择合适的电化学检测器(例如,安培电化学检测器、脉冲安培电化学检测器)以匹配不同分析物的性质,并提供一系列在环境监测、药物分析、代谢组学等领域成功应用的案例。 电化学阻抗谱 (EIS): EIS作为一种非破坏性的表征技术,在材料科学、电池技术、腐蚀防护等领域具有举足轻重的地位。本书将深入剖析EIS的理论基础,包括电化学过程中的电容、电阻、扩散等元素的等效电路模型构建和拟合。我们将详细介绍不同频率范围下的电化学过程所对应的阻抗响应,以及如何通过改变实验条件(如电势、温度)来获取更丰富的信息。特别地,本书将提供关于如何设计和执行EIS实验以获得可靠数据,以及如何解释复杂阻抗谱以揭示材料内部结构和电化学行为的详细指导,并重点关注其在新能源材料(如锂离子电池、燃料电池)性能评估中的应用。 循环伏安法 (CV) 的精细运用: 尽管循环伏安法是最基础的电化学技术之一,本书将对其进行更深层次的探讨。我们将不仅仅介绍CV的基本峰形和动力学信息,还将深入分析峰电位、峰电流、峰宽等参数的细微变化所蕴含的深刻含义,例如,在不可逆过程、准可逆过程、吸附过程中的CV行为。本书将指导读者如何通过调整扫描速率、浓度、温度等变量来解析复杂的电化学反应机理,并展示CV在酶电化学、DNA传感、催化剂活性评估等方面的最新应用。 跨学科的应用与展望 本书的视角超越了单纯的电化学分析方法论,积极探索了这些技术在多个交叉学科领域的广泛应用。 生物医药领域: 我们将展示电化学方法在疾病诊断、药物递送、生物传感器开发方面的突破性进展。例如,如何利用电化学传感技术检测生物标志物,如何通过电化学刺激控制药物释放,以及如何设计生物兼容的电极界面用于活体监测。 环境科学: 本书将阐述电化学分析技术在水质监测、污染物检测、环境修复等方面的关键作用。我们将重点关注如何利用高选择性和高灵敏度的电化学传感器快速准确地测定水体中的重金属、有机污染物以及农药残留。 材料科学与能源: 书中大量篇幅将致力于电化学技术在新型功能材料(如纳米材料、二维材料、多孔材料)的制备、表征和性能评估中的应用。尤其是在能源储存与转换领域(如锂离子电池、超级电容器、燃料电池、太阳能电池),电化学分析是理解和优化其性能不可或缺的工具。我们将详细介绍如何利用SECM、EIS等技术深入研究电极/电解质界面的行为,理解充放电机理,以及评估材料的长期稳定性。 结论与未来方向 最后,本书将总结当前电化学分析领域的最新进展,并对未来的发展方向进行展望。我们将探讨微纳加工技术、人工智能与机器学习在电化学数据分析中的集成,以及新型电化学成像技术的潜力。本书旨在激发读者对电化学分析的深入研究兴趣,并为他们提供将这些强大工具应用于解决实际科学问题和推动技术创新的坚实基础。

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