Voltametri, analitik kimyada ve çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılan elektroanalitik yöntemlerin bir altdalıdır. Voltametride, potansiyel değiştirilirken buna bağlı olarak değişen akımın ölçülmesi ile analit hakkında bilgi elde edilir. Voltametrik bir deney için analitik veriler, analit tarafından üretilen akımı, çalışma elektrodunun potansiyeline karşı çizilmesi ile voltamogram denilen biçimde elde edilir.
Üç elektrot sistemi
Voltametri deneyleri bir analitin yarı hücre etkinliğini araştırır. Voltametri, uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak akımın incelenmesidir. Bu eğrilere I = f (E) voltamogram denir. Potansiyel keyfi olarak adım adım veya sürekli olarak değiştirilir ve gerçek akım değeri bağımlı değişken olarak ölçülür. Bunun tersi olan amperometri de mümkündür, ancak voltametri kadar yaygın değildir. Eğrilerin şekli, potansiyel değişimin hızına (itici gücün doğası) ve çözeltinin karıştırılıp karıştırılmamasına veya hareketsiz kalmasına (kütle aktarımı) bağlıdır. Çoğu deneyde, elde edilen akım (amper ) ölçülürken bu sırada analit ile temas eden bir elektrodun potansiyeli (volt ) kontrol edilir.
Voltametri deneyi yapmak için en az iki elektrot gerekir. Analit ile temas eden çalışma elektrodu, istenen potansiyeli kontrollü bir şekilde uygulamalı ve devreden geçen yükün analite ve analitten devreye transferini kolaylaştırmalıdır. İkinci bir elektrot, hücrenin diğer yarısı gibi davranır. Bu ikinci elektrot, çalışma elektrodunun potansiyelini ölçmek için bilinen bir potansiyele sahip olmalıdır, ayrıca çalışma elektrodu tarafından giren veya çıkan yükü dengelemelidir. Bu düzenek uygun bir kurulum olsa da, bir takım eksiklikleri vardır. En önemlisi, bir elektrodun, çalışma elektrodundaki karşı indirgenme olaylarına bağlı akım geçişi gerçekleşirken sabit bir potansiyeli sürdürmesi son derece zordur.
Bu sorunu çözmek için, elektron sağlama ve bir referans potansiyeli oluşturma işlemleri iki ayrı elektrot arasında bölünür. Referans elektrot, bilinen bir indirgeme potansiyeline sahip bir yarım hücredir. Tek rolü, çalışan elektrotun potansiyelini ölçmek ve kontrol etmek için referans olarak hareket etmektir ve hiçbir noktasından herhangi bir akım geçmez. Bu sırada Yardımcı elektrot, çalışan elektrotta gözlemlenen akımı dengelemek için gereken tüm akımı geçirir. Bu akımı elde etmek için, yardımcı elektrod genellikle çözücü penceresinin kenarlarındaki aşırı potansiyele salınır, burada çözücü veya destekleyici elektroliti oksitler veya azaltır. Bu elektrotlar, çalışma, referans ve yardımcı modern üç elektrot sistemini oluşturur.
Daha fazla elektroda sahip birçok sistem vardır, ancak tasarım prensipleri genellikle üç elektrot sistemiyle aynıdır. Örneğin, döner halka disk elektrot, potansiyelleri birbirinden bağımsız olarak taramak veya tutmak için kullanılabilen iki farklı ve ayrı çalışma elektroduna, bir diske ve bir halkaya sahiptir. Bu elektrotların her ikisi de toplam dört elektrot tasarımı için tek bir referans ve yardımcı kombinasyon ile dengelenir. Daha karmaşık deneyler, gerektiğinde ve bazen referans veya yardımcı elektrotlar gibi çalışan elektrotlar ekleyebilir.
Uygulamada, bilinen boyutlara ve yüzey özelliklerine sahip çalışan bir elektrotun olması önemli olabilir. Sonuç olarak, çalışma elektrotları düzenli olarak temizlemek ve cilalamak yaygındır. Yardımcı elektrodun materyali, analit çözeltisi içeriği ile reaksiyona girmediği ve iyi iletken olduğu sürece hemen hemen her şey olabilir. Cıvanın çalışma elektrotu olarak kullanılması yaygındır (veya?) DME ve HMDE ve ayrıca yardımcı olarak ve voltametri yöntemi polarografi olarak bilinir. Referans, üç elektrodun en kompleksidir; kullanılan çeşitli standartları vardır ve başka bir yerde araştırmaya değer. Sulu olmayan çalışmalar için, IUPAC, ferrocene / ferrocenium çiftinin dahili bir standart olarak kullanılmasını önerir. Voltametri deneylerinin çoğunda, çözelti direncini en aza indirmek için bir yığın elektrolit (destekleyici elektrolit olarak da bilinir) kullanılır. Toplu bir elektrolit olmadan bir deney yapmak mümkündür, ancak eklenen direnç sonuçların doğruluğunu büyük ölçüde azaltır. Oda sıcaklığında iyonik sıvılar ile, çözücü elektrolit görevi görebilir.
Teori
Veri analizi, voltametrinin zamansal bileşeni nedeniyle termodinamiğe ek olarak kinetiklerin de dikkate alınmasını gerektirir. Nernst denklemi gibi idealize edilmiş teorik elektrokimyasal termodinamik ilişkiler bir zaman bileşeni olmadan modellenmiştir. Bu modeller voltametrinin dinamik yönlerini tanımlamak için tek başına yeterli olmasa da, Tafel denklemi ve Butler-Volmer denklemi gibi modeller teoriyi gözlemlenen sonuçlarla ilişkilendiren değiştirilmiş voltametri ilişkilerinin temelini atmaktadır.
Voltametri türleri
- Doğrusal tarama voltametrisi
- Merdiven voltametrisi
- Kare dalga voltametrisi
- Döngüsel voltametri - Difüzyon katsayılarını ve yarı hücre azaltma potansiyelini belirlemek için kullanılabilecek voltametrik bir yöntemdir.
- Anodik sıyırma voltametrisi - Metal katyonlarının iz analizi için kantitatif, analitik bir yöntem. Analit, bir bırakma basamağı sırasında çalışan elektrot üzerine biriktirilir (elektroliz edilir ) ve daha sonra sıyırma basamağı sırasında oksitlenir. Akım, sıyırma adımı sırasında ölçülür.
- Katodik sıyırma voltametrisi - Anyonların eser analizinde kantitatif, analitik bir yöntem. Cıva elektrodunu oksitleyen ve anyonların çözünmeyen çökeltilerini oluşturan pozitif bir potansiyel uygulanır. Negatif bir potansiyel daha sonra biriken filmi çözeltiye indirir (şeritler).
- Adsorptif sıyırma voltametrisi - İz analizi için kantitatif, analitik bir yöntem. Analit sadece elektrot yüzeyinde adsorpsiyonla (yani elektroliz olmadan) biriktirilir, daha sonra analitik sinyal vermek için elektrolize edilir. Kimyasal olarak modifiye edilmiş elektrotlar sıklıkla kullanılır.
- Alternatif akım voltametrisi
- Polarografi - çalışma elektrodunun geniş bir katodik aralığı ve yenilenebilir yüzeyi için yararlı olan bir düşme cıva elektrodu (DME) olduğu bir voltametri alt sınıfı.
- Döndürülmüş elektrot voltametri - bir hidrodinamik teknik çalışma ki burada elektrot, genellikle bir döner disk elektrot (RDE) ya da halka disk elektrot döner (RRDE), çok yüksek bir hızda döndürülür. Bu teknik, yarım reaksiyon için kinetikleri ve elektrokimyasal reaksiyon mekanizmasını incelemek için yararlıdır.
- Normal nabız voltametrisi
- Diferansiyel nabız voltametrisi
- kronoamperometri
Tarih
Voltametrinin başlangıcı 1922'de Nobel Ödülü kazanan kimyager Jaroslav Heyrovský tarafından polarografinin keşfi ile kolaylaştırıldı. Erken voltametrik tekniklerin, analitik kimyada günlük kullanım için uygulanabilirliklerini sınırlayan birçok sorunu vardı. Polarografide bu problemler, cıvanın +0.2'den daha pozitif bir potansiyelde okside olduğu gerçeğini içeriyordu, bu da potansiyelin pozitif bölgesindeki analitlerin sonuçlarını analiz etmeyi zorlaştırmaktadır. Başka bir sorun, elektrot yüzeyinin büyük kapasitansının yüklenmesinden elde edilen artık akımı içerir. Heyrovsky, 1922'de uygulanan potansiyel üzerine düşen cıva elektrodundan akan akıma ilk bağımlılığı ilk kaydettiğinde, noktadan noktaya ölçümler yaptı ve bir akım-voltaj eğrisi çizdi. Bu ilk polarogram olarak kabul edildi. Bu süreci kolaylaştırmak için, M. Shikata ile şimdi bir polarograf olarak bilinen şeyi inşa etti ve birkaç saat içinde aynı eğriyi fotoğrafsal olarak kaydetmesini sağladı. Potansiyelin ve kontrolünün önemini kabul etti ve sınırlayıcı akımları ölçme fırsatlarını da tanıdı. Ayrıca modern bir araç olarak cıva elektrodunu düşürmenin önemli bir parçasıydı.
1942'de Archie Hickling, elektrokimya alanında bir ilerleme olan ilk üç elektrot potansiyostatını inşa etti. Bu potansiyostatı bir elektrodun voltajını kontrol etmek için kullandı. Bu arada, 1940'ların sonlarında Kenneth Cole, voltaj kelepçesi olarak adlandırdığı elektronik bir devre icat etti. Gerilim kelepçesi sinirlerdeki iyonik iletimi analiz etmek için kullanıldı.
1960'lar ve 1970'ler, bilgisayar eklenmiş ve kontrollü sistemlerin teorisi, enstrümantasyonu ve tanıtımında birçok ilerleme gördü. Cıva elektrotlarında modern polarografik ve voltametrik yöntemler üç bölümde ortaya çıkmıştır.
İlk bölüm cıva elektrotlarının gelişimini içerir. Aşağıdaki elektrotlar üretildi: damlayan cıva elektrodu, cıva buharlama elektrodu, asılı cıva damla elektrodu, statik cıva damla elektrodu, cıva film elektrodu, cıva amalgam elektrotları, cıva mikroelektrotları, kimyasal olarak değiştirilmiş cıva elektrotları, kontrollü büyüme cıva elektrotları ve büzülebilir cıva damla elektrotları .
Kullanılan ölçüm tekniklerinde de bir ilerleme oldu. Bu ölçüm teknikleri şunları içerir: : klasik DC polarografi, osilopolarografi, Kalouşsek'in değiştiricisi, AC polarografisi, tat polarografisi, normal nabız polarografisi, diferansiyel nabız polarografisi, kare dalga voltametrisi, döngüsel voltametri, anodik sıyırma voltametrisi, konveksiyon teknikleri ve eliminasyon yöntemleri.
Son olarak, cıva elektrotlarının hassasiyetini arttıran ön konsantrasyon tekniklerinde de bir ilerleme olmuştur. Bu, anodik sıyırma voltametrisi, katodik sıyırma voltametrisi ve adsorptif sıyırma voltametrisinin gelişmesiyle ortaya çıktı.
Bu gelişmeler hassasiyeti artırdı ve endüstrinin rutin analitik çalışmada etkili bir şekilde kullanılabilecek daha ucuz potansiyostat, elektrotlar ve hücrelerin üretimine yanıt vermesini sağlayan yeni analitik yöntemler yarattı.
Endüstride ve araştırmayla ilgilenen belirli türlerin belirlenmesi için ticari olarak bir dizi voltametrik sistem üretilmektedir. Bu cihazlar bazen elektrotlar olarak adlandırılır, ancak aslında tam voltametrik hücrelerdir ve daha iyi sensörler olarak adlandırılır. Bu sensörler, çeşitli matrislerdeki çeşitli organik ve inorganik analitlerin analizi için kullanılabilir.
Oksijen elektrodu
Deniz suyu, kan, kanalizasyon, kimyasal bitkilerden ve topraktan kaynaklanan çeşitli sulu ortamlarda çözünmüş oksijenin belirlenmesi endüstri, biyomedikal ve çevresel araştırmalar ve klinik tıp için büyük önem taşımaktadır. Bu tür ölçümleri yapmak için en yaygın ve kullanışlı yöntemlerden biri, 1956'da LC Clark, Jr. tarafından patentli Clark oksijen sensörüdür .
Ayrıca bakınız
- Neopolarogram
Kaynakça
- ^ Peter Kissinger; William R. Heineman (23 Ocak 1996). Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry, Second Edition, Revised and Expanded (İngilizce). CRC Press. ISBN .
- ^ Cynthia G. Zoski (2007). Handbook of Electrochemistry (İngilizce). Elsevier. ISBN .
- ^ Daniel C. Harris (29 Mayıs 2015). Quantitative Chemical Analysis (İngilizce). W. H. Freeman. ISBN .
- ^ Allen J. Bard; Larry R. Faulkner (18 Aralık 2000). Electrochemical Methods (İngilizce). Wiley. ISBN .
- ^ Kounaves, Samuel. "Voltammetric Techniques". Tufts University Department of Chemistry
Konuyla ilgili yayınlar
- Reinmuth, W. H. (1961-11-01). "Theory of Stationary Electrode Polarography". Analytical Chemistry. 33 (12): 1793–1794. doi:10.1021/ac60180a004.
- Douglas A. Skoog; Donald M. West; F. James Holler (1996). Fundamentals of Analytical Chemistry (İngilizce). Saunders College Pub. ISBN .
- Piero Zanello (2003). Inorganic Electrochemistry (İngilizce). Royal Society of Chemistry. ISBN .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Voltametri analitik kimyada ve cesitli endustriyel islemlerde kullanilan elektroanalitik yontemlerin bir altdalidir Voltametride potansiyel degistirilirken buna bagli olarak degisen akimin olculmesi ile analit hakkinda bilgi elde edilir Voltametrik bir deney icin analitik veriler analit tarafindan uretilen akimi calisma elektrodunun potansiyeline karsi cizilmesi ile voltamogram denilen bicimde elde edilir Dogrusal potansiyel taramaUc elektrot sistemiAnodik siyirma voltametrisi nde zamana bagli potansiyel degisimiUc elektrotlu kurulum 1 calisma elektrodu 2 karsit elektrot 3 referans elektrodu Voltametri deneyleri bir analitin yari hucre etkinligini arastirir Voltametri uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak akimin incelenmesidir Bu egrilere I f E voltamogram denir Potansiyel keyfi olarak adim adim veya surekli olarak degistirilir ve gercek akim degeri bagimli degisken olarak olculur Bunun tersi olan amperometri de mumkundur ancak voltametri kadar yaygin degildir Egrilerin sekli potansiyel degisimin hizina itici gucun dogasi ve cozeltinin karistirilip karistirilmamasina veya hareketsiz kalmasina kutle aktarimi baglidir Cogu deneyde elde edilen akim amper olculurken bu sirada analit ile temas eden bir elektrodun potansiyeli volt kontrol edilir Voltametri deneyi yapmak icin en az iki elektrot gerekir Analit ile temas eden calisma elektrodu istenen potansiyeli kontrollu bir sekilde uygulamali ve devreden gecen yukun analite ve analitten devreye transferini kolaylastirmalidir Ikinci bir elektrot hucrenin diger yarisi gibi davranir Bu ikinci elektrot calisma elektrodunun potansiyelini olcmek icin bilinen bir potansiyele sahip olmalidir ayrica calisma elektrodu tarafindan giren veya cikan yuku dengelemelidir Bu duzenek uygun bir kurulum olsa da bir takim eksiklikleri vardir En onemlisi bir elektrodun calisma elektrodundaki karsi indirgenme olaylarina bagli akim gecisi gerceklesirken sabit bir potansiyeli surdurmesi son derece zordur Bu sorunu cozmek icin elektron saglama ve bir referans potansiyeli olusturma islemleri iki ayri elektrot arasinda bolunur Referans elektrot bilinen bir indirgeme potansiyeline sahip bir yarim hucredir Tek rolu calisan elektrotun potansiyelini olcmek ve kontrol etmek icin referans olarak hareket etmektir ve hicbir noktasindan herhangi bir akim gecmez Bu sirada Yardimci elektrot calisan elektrotta gozlemlenen akimi dengelemek icin gereken tum akimi gecirir Bu akimi elde etmek icin yardimci elektrod genellikle cozucu penceresinin kenarlarindaki asiri potansiyele salinir burada cozucu veya destekleyici elektroliti oksitler veya azaltir Bu elektrotlar calisma referans ve yardimci modern uc elektrot sistemini olusturur Daha fazla elektroda sahip bircok sistem vardir ancak tasarim prensipleri genellikle uc elektrot sistemiyle aynidir Ornegin doner halka disk elektrot potansiyelleri birbirinden bagimsiz olarak taramak veya tutmak icin kullanilabilen iki farkli ve ayri calisma elektroduna bir diske ve bir halkaya sahiptir Bu elektrotlarin her ikisi de toplam dort elektrot tasarimi icin tek bir referans ve yardimci kombinasyon ile dengelenir Daha karmasik deneyler gerektiginde ve bazen referans veya yardimci elektrotlar gibi calisan elektrotlar ekleyebilir Uygulamada bilinen boyutlara ve yuzey ozelliklerine sahip calisan bir elektrotun olmasi onemli olabilir Sonuc olarak calisma elektrotlari duzenli olarak temizlemek ve cilalamak yaygindir Yardimci elektrodun materyali analit cozeltisi icerigi ile reaksiyona girmedigi ve iyi iletken oldugu surece hemen hemen her sey olabilir Civanin calisma elektrotu olarak kullanilmasi yaygindir veya DME ve HMDE ve ayrica yardimci olarak ve voltametri yontemi polarografi olarak bilinir Referans uc elektrodun en kompleksidir kullanilan cesitli standartlari vardir ve baska bir yerde arastirmaya deger Sulu olmayan calismalar icin IUPAC ferrocene ferrocenium ciftinin dahili bir standart olarak kullanilmasini onerir Voltametri deneylerinin cogunda cozelti direncini en aza indirmek icin bir yigin elektrolit destekleyici elektrolit olarak da bilinir kullanilir Toplu bir elektrolit olmadan bir deney yapmak mumkundur ancak eklenen direnc sonuclarin dogrulugunu buyuk olcude azaltir Oda sicakliginda iyonik sivilar ile cozucu elektrolit gorevi gorebilir TeoriVeri analizi voltametrinin zamansal bileseni nedeniyle termodinamige ek olarak kinetiklerin de dikkate alinmasini gerektirir Nernst denklemi gibi idealize edilmis teorik elektrokimyasal termodinamik iliskiler bir zaman bileseni olmadan modellenmistir Bu modeller voltametrinin dinamik yonlerini tanimlamak icin tek basina yeterli olmasa da Tafel denklemi ve Butler Volmer denklemi gibi modeller teoriyi gozlemlenen sonuclarla iliskilendiren degistirilmis voltametri iliskilerinin temelini atmaktadir Voltametri turleriDogrusal tarama voltametrisi Merdiven voltametrisi Kare dalga voltametrisi Dongusel voltametri Difuzyon katsayilarini ve yari hucre azaltma potansiyelini belirlemek icin kullanilabilecek voltametrik bir yontemdir Anodik siyirma voltametrisi Metal katyonlarinin iz analizi icin kantitatif analitik bir yontem Analit bir birakma basamagi sirasinda calisan elektrot uzerine biriktirilir elektroliz edilir ve daha sonra siyirma basamagi sirasinda oksitlenir Akim siyirma adimi sirasinda olculur Katodik siyirma voltametrisi Anyonlarin eser analizinde kantitatif analitik bir yontem Civa elektrodunu oksitleyen ve anyonlarin cozunmeyen cokeltilerini olusturan pozitif bir potansiyel uygulanir Negatif bir potansiyel daha sonra biriken filmi cozeltiye indirir seritler Adsorptif siyirma voltametrisi Iz analizi icin kantitatif analitik bir yontem Analit sadece elektrot yuzeyinde adsorpsiyonla yani elektroliz olmadan biriktirilir daha sonra analitik sinyal vermek icin elektrolize edilir Kimyasal olarak modifiye edilmis elektrotlar siklikla kullanilir Alternatif akim voltametrisi Polarografi calisma elektrodunun genis bir katodik araligi ve yenilenebilir yuzeyi icin yararli olan bir dusme civa elektrodu DME oldugu bir voltametri alt sinifi Dondurulmus elektrot voltametri bir hidrodinamik teknik calisma ki burada elektrot genellikle bir doner disk elektrot RDE ya da halka disk elektrot doner RRDE cok yuksek bir hizda dondurulur Bu teknik yarim reaksiyon icin kinetikleri ve elektrokimyasal reaksiyon mekanizmasini incelemek icin yararlidir Normal nabiz voltametrisi Diferansiyel nabiz voltametrisi kronoamperometriTarihVoltametrinin baslangici 1922 de Nobel Odulu kazanan kimyager Jaroslav Heyrovsky tarafindan polarografinin kesfi ile kolaylastirildi Erken voltametrik tekniklerin analitik kimyada gunluk kullanim icin uygulanabilirliklerini sinirlayan bircok sorunu vardi Polarografide bu problemler civanin 0 2 den daha pozitif bir potansiyelde okside oldugu gercegini iceriyordu bu da potansiyelin pozitif bolgesindeki analitlerin sonuclarini analiz etmeyi zorlastirmaktadir Baska bir sorun elektrot yuzeyinin buyuk kapasitansinin yuklenmesinden elde edilen artik akimi icerir Heyrovsky 1922 de uygulanan potansiyel uzerine dusen civa elektrodundan akan akima ilk bagimliligi ilk kaydettiginde noktadan noktaya olcumler yapti ve bir akim voltaj egrisi cizdi Bu ilk polarogram olarak kabul edildi Bu sureci kolaylastirmak icin M Shikata ile simdi bir polarograf olarak bilinen seyi insa etti ve birkac saat icinde ayni egriyi fotografsal olarak kaydetmesini sagladi Potansiyelin ve kontrolunun onemini kabul etti ve sinirlayici akimlari olcme firsatlarini da tanidi Ayrica modern bir arac olarak civa elektrodunu dusurmenin onemli bir parcasiydi 1942 de Archie Hickling elektrokimya alaninda bir ilerleme olan ilk uc elektrot potansiyostatini insa etti Bu potansiyostati bir elektrodun voltajini kontrol etmek icin kullandi Bu arada 1940 larin sonlarinda Kenneth Cole voltaj kelepcesi olarak adlandirdigi elektronik bir devre icat etti Gerilim kelepcesi sinirlerdeki iyonik iletimi analiz etmek icin kullanildi 1960 lar ve 1970 ler bilgisayar eklenmis ve kontrollu sistemlerin teorisi enstrumantasyonu ve tanitiminda bircok ilerleme gordu Civa elektrotlarinda modern polarografik ve voltametrik yontemler uc bolumde ortaya cikmistir Ilk bolum civa elektrotlarinin gelisimini icerir Asagidaki elektrotlar uretildi damlayan civa elektrodu civa buharlama elektrodu asili civa damla elektrodu statik civa damla elektrodu civa film elektrodu civa amalgam elektrotlari civa mikroelektrotlari kimyasal olarak degistirilmis civa elektrotlari kontrollu buyume civa elektrotlari ve buzulebilir civa damla elektrotlari Kullanilan olcum tekniklerinde de bir ilerleme oldu Bu olcum teknikleri sunlari icerir klasik DC polarografi osilopolarografi Kaloussek in degistiricisi AC polarografisi tat polarografisi normal nabiz polarografisi diferansiyel nabiz polarografisi kare dalga voltametrisi dongusel voltametri anodik siyirma voltametrisi konveksiyon teknikleri ve eliminasyon yontemleri Son olarak civa elektrotlarinin hassasiyetini arttiran on konsantrasyon tekniklerinde de bir ilerleme olmustur Bu anodik siyirma voltametrisi katodik siyirma voltametrisi ve adsorptif siyirma voltametrisinin gelismesiyle ortaya cikti Bu gelismeler hassasiyeti artirdi ve endustrinin rutin analitik calismada etkili bir sekilde kullanilabilecek daha ucuz potansiyostat elektrotlar ve hucrelerin uretimine yanit vermesini saglayan yeni analitik yontemler yaratti Endustride ve arastirmayla ilgilenen belirli turlerin belirlenmesi icin ticari olarak bir dizi voltametrik sistem uretilmektedir Bu cihazlar bazen elektrotlar olarak adlandirilir ancak aslinda tam voltametrik hucrelerdir ve daha iyi sensorler olarak adlandirilir Bu sensorler cesitli matrislerdeki cesitli organik ve inorganik analitlerin analizi icin kullanilabilir Oksijen elektrodu Deniz suyu kan kanalizasyon kimyasal bitkilerden ve topraktan kaynaklanan cesitli sulu ortamlarda cozunmus oksijenin belirlenmesi endustri biyomedikal ve cevresel arastirmalar ve klinik tip icin buyuk onem tasimaktadir Bu tur olcumleri yapmak icin en yaygin ve kullanisli yontemlerden biri 1956 da LC Clark Jr tarafindan patentli Clark oksijen sensorudur Ayrica bakinizNeopolarogramKaynakca Peter Kissinger William R Heineman 23 Ocak 1996 Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry Second Edition Revised and Expanded Ingilizce CRC Press ISBN 0 8247 9445 1 Cynthia G Zoski 2007 Handbook of Electrochemistry Ingilizce Elsevier ISBN 0 444 51958 0 Daniel C Harris 29 Mayis 2015 Quantitative Chemical Analysis Ingilizce W H Freeman ISBN 978 1 4641 3538 5 Allen J Bard Larry R Faulkner 18 Aralik 2000 Electrochemical Methods Ingilizce Wiley ISBN 0 471 04372 9 Kounaves Samuel Voltammetric Techniques Tufts University Department of ChemistryKonuyla ilgili yayinlarReinmuth W H 1961 11 01 Theory of Stationary Electrode Polarography Analytical Chemistry 33 12 1793 1794 doi 10 1021 ac60180a004 Douglas A Skoog Donald M West F James Holler 1996 Fundamentals of Analytical Chemistry Ingilizce Saunders College Pub ISBN 0 03 005938 0 Piero Zanello 2003 Inorganic Electrochemistry Ingilizce Royal Society of Chemistry ISBN 0 85404 661 5