SWAN氧電極可以用來研究植物葉片及綠色部位的光合作用,植物、動物組織、器官以及微生物的呼吸速率以及呼吸途徑,線粒體的I態、II態、III態、IV態呼吸,呼吸控制率,P/O,離體葉綠體完整度,RuBP加氧酶活性,植物組織中H2O2酶活性,多酚氧化酶活性,植物組織中脂肪酸氧化酶活性等。
SWAN氧電極結構:一般由陰極、陽極、電解質和塑料薄膜構成。
1.電解質:一般對電解質的配方視為機密,商家不易公開。電解質的配制很講究,需用無離子水,一些污染的離子會嚴重影響電極的性能。所用藥品試劑要求至少用AR級的。電解質有用,KOH; KCl, Pb(AcO)2等濕度傳感器探頭, 不銹鋼電熱管, PT100傳感器, 流體電磁閥,鑄鋁加熱器,加熱圈。氧電極
2.薄膜:一般采用聚四氟乙烯(F4)或聚四氟乙烯-聚六氟丙烯的共聚體,也曾用聚氯丙烯,聚乙膜對氧具有高度的透性和對CO2低的透性。
電極響應我們對電極性能的簡單分析表明,電極響應與電極常數,k有關:k=π2D/d2。D為膜的擴散系數,d為膜厚度。
工作原理:
水中的氧必須透過薄膜達到陰極的表面才能被電極還原。因此,氧在擴散到陰極表面需克服一些阻力,其中為重要的是靠近薄膜的液膜阻力和薄膜本身的阻力。對原電池型的電極,非常重要的一點是主要阻力應落在薄膜上,即薄膜的阻力遠大于液膜阻力,這樣被測液體的流動引起的阻力的變化對氧擴散的影響可以減到小。因此,從式可以看出測氧實質上是測定氧的擴散速度。
氧電極一種氣體電極,如果以空氣代替氧,即為空氣電極。電極反應為2H2O+O2+4e-=4OH-,但此反應不易達平衡,故可逆氧電極難于實現。氧電極在電解水制取氧氣,研制氫/氧燃料電池和金屬空氣電池等方面得到應用。因氧的陰極過程是堿性和中性介質中金屬腐蝕的主要共軛過 程,故在金屬防腐研究中有重要意義。氯堿工業和氯酸鹽電解工業中正研究把陰極釋氫改為陰極耗氧以節約能耗。
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