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    北京恒奧德儀器儀表有限公司


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    恒奧德解析氧化還原電位的實際應用測定方式

    閱讀:97發布時間:2017-9-21

     恒奧德為您一文解析氧化還原電位的實際應用測定方式

      氧化還原電位就是用來反映水溶液中所有物質表現出來的宏觀氧化-還原性。氧化還原電位越高,氧化性越強,電位越低,氧化性越弱。電位為正表示溶液顯示出一定的氧化性,為負則說明溶液顯示出還原性。

      基礎解釋

      氧化還原電位 oxidation-reduction potential,redox potential 不論反應形式如何,所謂氧化即失去電子,所謂還原即得到電子,一定伴有電子的授受過程。當將白金電極插入可逆的氧化還原系統AH2 A 2e 2H 中,就會將電子給與電極,并成為與該系的還原能力大小相應電位的半電池。將它與標準氫電極組合所測得的電位即為該系的氧化還原電位。氧化還原電位值Eh是由氧化型 H2 還原型的自由能(或平衡常數),pH,氧化型與還原型量的比[ox]/[red]等因子所決定,并得出下式:

      (R是氣體常數, T是溫度,F是法拉第常數,n是與系的氧化還原有關的電子數)。E′是氧化型和還原型等量時的Eh。在pH為F時稱為標準電位是表示該系所*的氧化還原能力的指標。將Eh對應還原率做成曲線圖,則得以E0為對稱點的S型曲線。Eh高的系能將Eh低的系氧化,當兩者的Eh相等時則達到平衡。但是,這只是在熱力學上所出現的現象。

      所謂的氧化還原電位就是用來反映水溶液中所有物質表現出來的宏觀氧化-還原性。氧化還原電位越高,氧化性越強,電位越低,氧化性越弱。電位為正表示溶液顯示出一定的氧化性,為負則說明溶液顯示出還原性。

      實際應用

      實際上,特別是對大多數生物學上的系統來說,如不加酶和電子傳遞體,就不會發生可認出的反應。氧化還原電位除能直接對電位測定外,尚可根據平衡常數的計算,使用氧化還原指示劑求得。一般生物體內的電子傳遞是從氧化還原電位低的方向朝高的方向,例如,有以NAD→黃素酶→*系→O2這樣的方式進行的傾向,但也有因酶的特異性及其抑制而不按這種方式進行的,由于反應成分的濃度,也有可能標準電位低的系統將高的系統氧化的情況。在生物體的氧化還原系統中,多酚類和*、a等是在 200-300mV附近,細胞色素b和黃素酶在 0--100mV,在-330mV位置的是NAD,在-420mV位置的是鐵氧化還原蛋白。在活細胞中,好氧性的細胞電位高,厭氧性的電位低,酶的活性和細胞同化能力以及微生物的生長發育等也有受氧化還原電位影響的情況。

      電位測定

      測定意義

      對于一個水體來說,往往存在多種氧化還原電對,構成復雜的氧化還原體系。而其氧化還原電位是多種氧化物質與還原物質發生氧化還原反應的綜合結果。這一指標雖然不能作為某種氧化物質與還原物質濃度的指標,但有助于了解水體的電化學特征,分析水體的性質,是一項綜合性指標。

      測定方法

      以鉑電極作指示電極,飽和甘汞電極作參比電極,與水樣組成原電池。用電子毫伏計或通用pH計測定鉑電極相對于飽和甘汞電極的氧化還原電位,然后再換算組成相對于標準氫電極的氧化還原電位作為報告結果。

      計算式: Ψn = Ψind + Ψref

      式中: Ψn --被測水樣的氧化還原電位,mV;

      Ψind --實測水樣的氧化還原電位,mV;

      Ψref --測定溫度下飽和甘汞電極的電極電位,mV,可從物理化學手冊中查到。

      注意事項

      水體的氧化還原電位必須在現場測定。

      ?

      氧化還原電位受溶液溫度、pH及化學反應可逆性等因素影響。

      ORP測定

      ORP測定時要不要ORP標準溶液進行校正?

      ORP計使用時無需標定,直接使用即可。只有對ORP電極的品質或測試結果有疑問時,可用ORP標準溶液檢查電極電位,以判斷ORP電極或儀器的好壞。嚴格要求時,新的鉑電極都要用ORP標準溶液檢查電極電位。

      測量電極

      1.氧化還原電極可以使用于任何pH/mv測定計上。

      2.ORP計使用時無需標定,直接使用即可,只有對ORP電極的品質或測試結果有疑問時,可用ORP標準溶液檢查電位是否在200-275mv之間,以判斷ORP電極或儀器的好壞。氧化還原電極使用說明書氧化還原電極使用說明書氧化還原電極使用說明書

      3.ORP測量電極(鉑或金),其表面應該是光亮的,粗糙的或受污染的表面會影響電極的電位(mv)。可用以下方法清洗活化。

      (1)對無機物污染,可將電極浸入0.1mol/L *中30分鐘,用純水清洗,再浸入3.5MOL/Llvhuaqing溶液中浸泡6小時后使用。

      (2)對有機油污和油膜污染,可用洗滌劑清洗鉑或金表面后用純水清洗,再浸入3.5MOL/Llvhuajia溶液中浸泡6小時后用。

      (3)鉑金表面污染嚴重形成氧化膜,可用牙膏對鉑或金表面進行拋光,然后用純水清洗,再浸入3.5MOL/Llvhuajia溶液中浸泡6小時后使用。

      測定意義

      過濾系統,除去反硝化,實際都是一種氧化性的生化過濾裝置。對于有機物來說,微生物通過氧化作用斷開較長的碳鏈(或者打開各種碳環),再經過復雜的生化過程終將各種不同形式的有機碳氧化為二氧化碳;同時,這些氧化作用還將氮、磷、硫等物質從相應的碳鍵上斷開,形成相應的無機物。對于無機物來說,微生物通過氧化作用將低價態的無機物質氧化為高價態物質。這就是氧化性生化過濾的實質(這里我們只關心那些被微生物氧化分解的物質,而不關心那些被微生物吸收、同化的物質)。可以看到,在生化過濾的同時,水中物質不斷被氧化。生化氧化的過程伴隨著氧化產物的不斷生成,于是在宏觀上來看,氧化還原電位是不斷被提高的。因此,從這個角度上看,氧化還原電位越高,顯示出水中的污染物質被過濾得越*。

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