Elektrochemische Impedanz Spektroskopie (EIS) von Arten, die eine reversible Oxidation oder Reduktion in Lösung durchlaufen wurde zur Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten der Oxidation oder Reduktion verwendet.
Elektrochemische Impedanz Spektroskopie (EIS) diente für fortgeschrittene Charakterisierung organischer Elektroaktive Substanzen zusammen mit zyklischer Voltammetrie (CV). Bei schnell reversible elektrochemische Prozesse ist Strom überwiegend durch die Rate der Diffusion, betroffen ist die langsamste und begrenzende Bühne. EIS ist eine leistungsstarke Technik, die separate Analyse der Phasen der Ladungstransfer ermöglicht es, die verschiedenen AC Frequenzgang haben. Die Fähigkeit der Methode wurde verwendet, um den Wert der Ladung Übergangswiderstand, kennzeichnet die Rate der LADUNGSAUSTAUSCH auf der Elektrode-Solution-Schnittstelle zu extrahieren. Die Anwendung dieser Technik ist breit und von Biochemie bis zur organischen Elektronik. In dieser Arbeit präsentieren wir die Methode der Analyse organischer Verbindungen für optoelektronische Anwendungen.
Redox-Rate der Elektroaktive Verbindung ist ein wichtiger Parameter charakterisieren seine Fähigkeit, Oxidation oder Reduktion Prozesse durchlaufen und sein Verhalten in Gegenwart von starken Oxidations- oder Reduktionsmittel oder unter angewandter Potenzial vorherzusagen. Die meisten elektrochemischen Techniken sind jedoch nur in der Lage, die Kinetik der Redox-Prozess qualitativ zu beschreiben. Unter verschiedenen elektrochemischen Techniken für Redox Wirkstoffe eingesetzt ist Charakterisierung zyklischer Voltammetrie (CV) die vorherrschende Methode für schnelle und ausreichende elektrochemische Charakterisierung von verschiedenen löslichen Arten1, 2,3. Die CV-Technik hat breite Anwendungen, z.B., Energieniveaus Schätzungen4,5,6, die kostenlos-Träger-Analyse unterstützt durch Spectroscopies7,8, 9 , 10, bis Oberflächenmodifikationen11,12,13. Wie jede Methode CV ist nicht perfekt und um die Anwendbarkeit und die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen, die Verbindung mit einem anderen spektroskopischen Technik ist wichtig. Wir bereits stellen mehrere Untersuchungen wo war die elektrochemische Impedanz Spektroskopie (EIS) Technik beschäftigt14,15,16 , aber in dieser Arbeit wollten wir Schritt für Schritt zeigen, wie man stärken die CV-Technik durch EIS.
Das EIS-Ausgangssignal besteht aus zwei Parametern: Teile von Real- und Imaginärteil der Impedanz als Funktion der Frequenz17,18,19,20. Es ermöglicht Abschätzung der mehrere Parameter verantwortlich für Ladungstransfer durch die Elektrode-Solution-Schnittstelle: Doppel-Schicht Kapazität, Lösung Widerstand, kostenlos Übergangswiderstand, Verbreitung Impedanz und anderen Parametern abhängig vom System untersucht. Kostenlos Übergangswiderstand war ein Gegenstand der hohe Aufmerksamkeit, da dieser Parameter die Redox-Geschwindigkeitskonstante direktem Zusammenhang steht. Obwohl Oxidation und Reduktion Geschwindigkeitskonstanten in Lösung geschätzt sind, können sie in der Regel die Möglichkeit einer Verbindung für LADUNGSAUSTAUSCH charakterisieren. EIS wird als eine fortgeschrittene elektrochemische Technik erfordern tiefgreifendes mathematisches Verständnis. Die wichtigsten Grundsätze sind in modernen Elektrochemie Literatur17,18,19,20,21,22,23beschrieben.
Dieser Teil der Arbeit wird eine Erklärung des gewählten Versuchsbedingungen und Diskussion über mögliche Anwendungen der vorgestellten Methode gewidmet.
Analyse der Impedanz Spektrum kann von verschiedenen Software durchgeführt werden. Hier werden die grundsätzlichen Empfehlungen für EEC-Analyse-Methode besprochen. Man muss wissen, dass es zahlreiche passende Algorithmen und verschiedene Möglichkeiten der Fehlerschätzung. Wir präsentieren Ihnen ein Beispiel der Verwendung von open-Access-Software, entwickelt von A. Bondarenko und G. Ragoisha24 (Abbildung 4).
Genaue Schätzung der R–ct -Wert war das Hauptziel der Arbeit. Einer der Gründe für die Wahl der Versuchsbedingungen wurde eine Absicht, die Auswirkungen der Diffusion zu verbergen. So mussten die Lösungskonzentration so hoch wie möglich sein. Beim Erwerb der hier gezeigten Versuchsergebnisse, beschränkte sich die Konzentration aus wirtschaftlichen Gründen. Der Frequenzbereich von 10 kHz bis 100 Hz wurde gewählt, um den Effekt der Diffusion sowie zu eliminieren. Diffusion-Impedanz ist umgekehrt proportional zur Frequenz, Widerstand ist zwar nicht abhängig von der Frequenz. Die Wirkung des Widerstands in der Hochfrequenz-Teil des Spektrums war höher als im niederfrequenten Bereich. Spektren wurden bei den Frequenzen unter 100 Hz nicht registriert, da diese Daten für die Berechnung der Widerstand nutzlos wäre. Die elektrochemische Ergebnisse in nichtwässrigen Lösungsmittel sind im Vergleich zu Ferrocen oxidiert präsentiert / Ferrocen Gleichgewicht potenzielle gekoppelt. Aus diesem Grund werden Schritte 2,3 bis 2,5 durchgeführt.
Wir betrachteten EIS Anwendung zur Charakterisierung organischer Moleküle. Analyse der anderen EEC-Parameter und deren möglichen Abhängigkeiten in Perspektive führen zu die Offenbarung des anderen Effekten und elektrochemische Charakterisierung von Verbindungen in Lösung. Schätzung der Redox-Geschwindigkeitskonstanten eignet sich für die Kinetik der Elektroaktive zusammengesetzte Reduktion oder Oxidation Beschreibung und Vorhersage Materialverhalten in oxidierende oder Medium zu reduzieren.
The authors have nothing to disclose.
Die Autoren dankbar anerkennen die finanzielle Unterstützung der “Excilight” Projekt “Donor-Akzeptor Light Emitting Exciplexes als Material für die Easy-Schneider Hocheffiziente OLED-Lightning” (H2020-MSCA-ITN-2015/674990) finanziert durch Marie Skłodowska-Curie Aktionen innerhalb des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation “Horizon 2020”.
Potentiostat | BioLogic | SP-150 | |
Platinum disc electrode | eDAQ | ET075 | 1 mm diameter |
Platinum wire | − | − | counter electrode |
Silver wire | − | − | silver electrode |
Electrochemical cell | eDAQ | ET080 | 3 mL volume |
Polishing cloth | eDAQ | ET030 | |
Alumina slurry | eDAQ | ET033 | 0.05 µm |
Butane torch | Portasol | Mini-Torch/Heat Gun | |
Dichloromethane (DCM) | Sigma-Aldrich | 106048 | |
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate (Bu4NBF4) | Sigma-Aldrich | 86896 |