红外光谱是分子振动-转动光谱,产生红外吸收的条件是分子在振动和转动时伴随着偶极矩的变化。采用傅里叶变换红外(Fourier transform infrared , FTIRs)光谱仪测试样品的红外光谱时,使用的红外光源是连续波长的光源,当光源照射样品后,样品中的分子会吸收某些波长的红外光,没有被吸收的光到达检测器,检测器将检测到的光信号经过模数转换,再经过傅里叶变换,即可以得到样品的单光束光谱。它可以检测样品的分子结构特征,还可以对混合物进行定性分析;通常电化学反应装置由三电极体系(参比电极、工作电极和对电极)和电解液组成,使用电化学工作站进行相关测量。在三电极体系中,使用电极电势相对稳定的参比电极提供标准的电势,作为基准,对电极只起到电流导通的作用,重要的研究过程在工作电极上发生。
功能特色:
原位电化学原位红外光谱(In-situ FTIRs)是将电化学测量方法和傅里叶变换红外光谱相结合,在线监测气-液-固三相界面处发生的催化反应,从分子水平上监测电极表面中间体的吸脱附行为、电极自身结构的演化和电极表面微环境等,对于合理的设计催化剂结构、探究新的反应机理和电极表面微环境有着重要的意义;电化学池密封性能好,可通入反应气体;金刚石晶体光通量大;可实现电化学红外质谱三联用。
服务内容:1.电催化研究反应过程中的催化剂的结构和组成变化,为优化催化剂设计和提高催化性能提供了重要信息;2.电化学储能系统,锂离子电池、超级电容器,揭示电化学储能过程中的反应机理和动力学信息;3.电催化合成氨,电解水制氢和氧气。