Korrosionsforschung
Artikel
Analyse des elektrochemischen Rauschens mit Python
In dieser Application Note zeigen wir, wie man mit Python elektrochemische Rauschdaten mit PalmSens messen, verarbeiten und analysieren kann.
Einführung in die Wissensbasis der Korrosionsforschung
Diese Wissensdatenbank enthält alles, was Sie wissen müssen, um Potentiostaten und Elektroden zu verstehen und zu erfahren, wie Sie diese beispielsweise für die Beschichtungsforschung oder die Analyse von Lacken einsetzen können. Sie bietet eine Einführung...
Kupfer- und Nickelabscheidung 3/3 - Elektrogravimetrie und die elektrochemische Reihe
Dieses Kapitel befasst sich mit der Elektrogravimetrie und der elektrochemischen Reihe. Die Abscheidung von Metallen kann auch für analytische Methoden verwendet werden. Die Unterschiede in den Standardpotentialen ermöglichen die individuelle Ausscheidung verschiedener Metalle in derselben Lösung.
Kupfer- und Nickelabscheidung 2/3 - Korrosionsforschung und Korrosionsschutz
In diesem Kapitel werden Korrosion und Methoden zu ihrer Verhinderung erläutert. Korrosion ist ein wichtiges Forschungsgebiet, da Korrosion große Schäden an Maschinen und Denkmälern verursacht. Korrosion zu verstehen und zu verhindern ist das Ziel der Korrosionsforschung.
Kupfer- und Nickelabscheidung 1/3 - Einführung
Diese Artikelserie und das dazugehörige Experiment sollen eine Einführung in elektrochemische Experimente bieten. Insbesondere soll diese Serie den Übergang von den in den meisten Schulen vermittelten Inhalten zu den etwas fortgeschritteneren potentiostatischen Experimenten erleichtern.
Liste der Symbole für die Korrosionsforschung
Hier finden Sie alle Symbole, die wir in dieser Wissensdatenbank verwenden. Bitte beachten Sie, dass in anderen Publikationen möglicherweise andere Symbole für dieselben Parameter verwendet werden.
Beschichtungsforschung in der Lebensmittelindustrie
In diesem Abschnitt wird erläutert, warum die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ein geeignetes Verfahren für die Untersuchung von Beschichtungen für die Speicher von Lebensmitteln ist. Darüber hinaus wird erläutert, wie man auf der Grundlage von EIS-Messungen die Zeit bis zum Erreichen einer inakzeptablen Beständigkeit der Beschichtung abschätzen kann. Bei den Berechnungen werden auch die Reihenfolge der Reaktion, die zum Versagen der Beschichtung führt, und die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt.
Schnelle elektrochemische Bewertung von Lacken
In diesem Abschnitt finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die schnelle elektrochemische Bewertung von Lacken (Rapid Electrochemical Assessment of Paint, REAP), die es Ihnen ermöglichen soll, Ihr eigenes REAP durchzuführen.
Konstantes Potential gegen OCP oder gegen Referenzelektrode
In diesem Abschnitt werden die Gründe für die Wahl eines bestimmten Gleichspannungspotentials erläutert. Die Vorteile der Verwendung von Ecorr als Referenzpunkt werden vorgestellt, und es wird erläutert, wie man in PSTrace entscheidet, ob man das Potential gegenüber der Referenzelektrode oder gegenüber Ecorr verwendet.
Wie man sich leicht anpasst
In diesem Abschnitt werden einige Richtlinien zur Ermittlung geeigneter Ausgangswerte für die Anpassung gegeben.
Äquivalenzschaltung für Korrosionsmessungen
In diesem Abschnitt des Handbuchs werden die Warburg-Impedanz und das Konstant-Phasen-Element (CPE) vorgestellt, die elektrochemische Effekte ohne entsprechende reale elektronische Komponenten darstellen. Außerdem werden einige Ersatzschaltungen für typische Korrosionssysteme vorgestellt.
Bode- und Nyquist-Diagramm
In diesem Kapitel werden die beiden wichtigsten Methoden zur Visualisierung elektrochemischer Impedanzspektren (EIS) vorgestellt – das Nyquist- und das Bode-Diagramm – und es wird erläutert, wie verschiedene EIS einfacher elektronischer Schaltungen im Bode- und Nyquist-Diagramm dargestellt werden. Dies veranschaulicht die Vor- und Nachteile der beiden Diagramme und dient gleichzeitig als Grundlage für das Verständnis der EIS-Analyse unter Verwendung von Ersatzschaltbildern.
Tafel-Plot und Evans-Diagramm
Um die Grundlagen der Korrosionsstrommessung zu verstehen, werden das Tafel-Diagramm und das Evans-Diagramm erläutert. Es wird der Zusammenhang zwischen einer Polarisationskurve und dem Evans-Diagramm erklärt und gezeigt, wie man den Korrosionsstrom aus einer Polarisationskurve ableitet.
Korrosionsstrom
In diesem Artikel wird der Korrosionsstrom, ein grundlegender Parameter in der Korrosionsforschung, vorgestellt.
Korrosionspotential
In diesem Kapitel werden das Leerlaufpotential (OCP) und das Korrosionspotential vorgestellt. Es werden die Funktionsweise von Referenzelektroden sowie das konventionelle 0-V-Potential der Standard-Wasserstoffelektrode (SHE) erläutert.
Fehlersuche bei Potentiostat-Experimenten
Hier finden Sie einige allgemeine Hinweise zur Fehlerbehebung, die für jedes Experiment gelten. Wir haben diese Liste erstellt, damit auch nicht sehr erfahrene Benutzer die Fehlerquellen so schnell wie möglich finden können, um den Frustrationsgrad für Sie und Ihre Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.
Polarisationskurven: Einrichtung, Aufzeichnung, Verarbeitung und Funktionen
In diesem ausführlichen Abschnitt werden Polarisationskurven behandelt. Es wird erläutert, wie Sie Ihre Geräte einrichten, welche Parameter Sie wählen und wie Sie die Daten verarbeiten. Dadurch sind Sie in der Lage, eine Polarisationskurve aufzuzeichnen und mithilfe von PSTrace 5 die Korrosionsrate daraus zu ermitteln. Darüber hinaus werden die Polarisationskurven und Evans-Diagramme für Passivschichten (dicke und dünne) behandelt. Dieser Abschnitt schließt mit einer kurzen Beschreibung der Spalt- und Lochkorrosion.