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xdd1987铁杆木虫 (著名写手)
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描述Warburgz阻抗直线的斜率已有8人参与
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| 请问各位大牛,在复数平面图中反应扩散阻抗(warburg阻抗)是低频区的一条直线,那么这个直线的斜率在理想情况下是1,但是实际测量的时候总是偏离这个值,斜率的大小变化可以反应阻抗的大小变化吗?如果是的话,变化规律是什么样的?谢谢各位了。 |
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lj1809515
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2楼2017-04-25 20:42:19
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楼主问出这个问题,说明楼主已经进阶了,至少应该不是研一新生吧。。。如果我把问题简单地说一下来龙去脉可否多给些金币,我要赚点G Warburg阻抗是对中频段(其实是高频段)的一条45度线段的代称,具体公式下面文献讲的很详细: Reflections on the history of electrochemical impedance spectroscopy 这里面的Eq.18就是最一开始的Warburg阻抗方程,它来源于对离子扩散阻抗的推导过程。当频率很小时,公式会出现(1-j)乘积项。一般情况下,对一个阻抗方程进行实部和虚部分离之后,是这个样子的Z=Z'-Z'',而出现(1-j)乘积项后就是这样子,Z=R(1-j),说明虚部和实部是相等的。所以,相角公式tanθ=-Z''/Z'就是1,那么这条线段就是45度的,就叫Warburg阻抗。这是来源 如果光看原始公式,也就是上面的Eq.18是无法解释为什么线段会偏离45度的。所以要另外推导其它的离子扩散阻抗方程,下面这个文献是大牛Bisquert J推导的,很详细: Theory of the electrochemical impedance of anomalous diffusion 各种扩散情况,和电极条件,比如半无限和有限层,推导出来的方程都不一样。当频率变小时,出现的Warburg阻抗有的大于45度,也有小于45度的,这是因为公式后出现了CPE元件的方程,也就是Q(jw)^(-n),这个指数不同情况会不太一样。这一加减项的出现就是为什么线段偏离45度的根本原因。所以在解释CPE元件实际应用的时候,有说电极表面粗糙度,有离子弥散效应,其实都要结合自己体系来解释。这是原因 下面是解释: 第一种说法: 所以偏离之后,和没有发生偏离它们的方程是不一样的。当n=0.5的时候,CPE就是Warburg阻抗了,这一点下面文献讲到过 Warburg impedance – basics revisited 而CPE的相角方程,书上都有,θ=nπ/2,那么,-Z''/Z'=acrtan(nπ/2)。 acrtanx函数是一个单调增函数,那么随着n的变化(偏离0.5),相角如果变大,那么说明,随着频率w的逐渐降低,-Z''变大的幅度要大于Z',根据Z=Z'-Z'',相比之下,Z的变大幅度会逐渐加重。那么相反地,如果相角变小,Z变大的幅度会逐渐减缓。那么在这个频率范围内,相角大的阻抗就大于相角小的阻抗。 简而言之,斜率与阻抗呈正比,这么说的文献比较多 第二种说法: 推导直接得出Warburg阻抗斜率公式,见下面文献 Characterization of defects in the formation process of self-assembled thiol monolayers by electrochemical impedance spectroscopy 但是具体能不能用到这个公式,要看推导这个公式的条件是否符合你的体系。这个公式里斜率σ与传递系数D呈反比,所以这个时候就不能说斜率与阻抗大小直接有关,而是说斜率越大,离子传输越不顺畅。 还有就是直接利用前面Eq.(18),计算出里面的σ,也是一个道理。 比如这个文献就是这样说的 A first approach to a monolithic all solid state inorganic lithium battery 第三种说法: 还有文献提到,Warburg阻抗的长度问题,越长阻抗越大,越短阻抗就越小。我个人觉得这个说法只在某些情况下是成立的,因为推导出的方程在一定频率范围内才是Warburg,如果超出这个范围就不是了,那么这个频率范围越宽,阻抗就越大。说这个的文献不多: A first approach to a monolithic all solid state inorganic lithium battery 其实,仔细分析一下就可以看出来,说法不同而已,本质上是一样的 |
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