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Potenciostato

Un potenciostato es el dispositivo electrónico requerido para controlar una celda de tres electrodos y ejecutar la mayoría de los experimentos electroanalíticos. Un Bipotenciostato y un polipotenciostato son capaces de controlar dos electrodos de trabajo y más de dos electrodos de trabajo, respectivamente.[1][2][3][4]

Fig. 1 : Esquema de un potenciostato.

El sistema funciona manteniendo el potencial del electrodo de trabajo a un nivel constante con respecto al potencial del electrodo de referencia mediante el ajuste de la corriente en un electrodo auxiliar. Se trata de un circuito eléctrico, que se describe generalmente en forma de simples op-amps.

Uso primario

Este equipo es fundamental para los modernos estudios electroquímicos con sistemas de tres electrodos para las investigaciones de los mecanismos de reacción relacionados con la química redox y otros fenómenos químicos. Es una de las primeras formas de instrumentación química. Las dimensiones de los datos resultantes dependen del experimento. En voltamperometría, la corriente eléctrica en A se representa frente al potencial eléctrico en V. En una coulombimetría potenciostática se representan los coulombios totales pasados (carga eléctrica total) frente al tiempo en segundos, incluso a través de las medidas experimentales corriente eléctrica (en amperios) frente al tiempo. Esto se hace para demostrar que el experimento se está acercando a un número esperado de coulomb.

La mayoría de primeros potenciostatos podían funcionar de forma independiente, proporcionando los datos de salida a través de una huella física. Los Potenciostatos modernos están diseñados para interactuar con un ordenador personal y operan a través de un paquete de software especializado. El software automatizado permite al usuario cambiar rápidamente los experimentos y las condiciones experimentales. La importancia del ordenador consiste en que permite que los datos sean almacenados y analizados con mayor eficacia, rapidez y precisión que con los métodos históricos.

Características más significativas

En los experimentos electroquímicos los electrodos son la pieza del equipo que está en contacto directo con el analito. Por esta razón, los electrodos son muy importantes para la determinación del resultado experimental. La superficie del electrodo puede o no catalizar las reacciones químicas. El tamaño de los electrodos influye en la magnitud de las corrientes que pasan y que pueden afectar la relación señal-ruido. Pero los electrodos no son el único factor limitante para los experimentos electroquímicos, el potenciostato también tiene un rango de operación limitado. Las siguientes son una serie de características importantes que varían entre los instrumentos.

  • Rango de potencial eléctrico (medido y aplicado): aunque el intervalo de potencial se basa sobre todo en intervalo disolvente la electrónica también puede limitar el posible rango.
  • Precisión en el potencial (medido y aplicado): los límites de las desviaciones entre lo real y lo medido.
  • Rango de velocidad de exploración: la forma lenta o rápida en que un intervalo de potencial puede ser escaneado es muy importante para los experimentos que requieren de altas velocidades de exploración como los que implican ultramicroelectrodos.
  • Frecuencia de muestreo: la velocidad a la que el potencial o el voltaje puede ser muestreadas con precisión. Esto puede ser importante para los experimentos que requieren de alta velocidades de exploración como los que implican ultramicroelectrodos.
  • Tamaño del archivo: un factor limitante puede ser el límite de tamaño del archivo. Lo más probable es que esto afecte a la elección de la gama de potencial de barrido o a la velocidad de muestreo del potencial.
  • Rango de la corriente eléctrica (medida y aplicada ): el rango máximo que la corriente puede ser muestreada. La aplicación de grandes corrientes es importante para los experimentos que pasan una gran cantidad de corriente como una mayoría de las coulombimetrías potenciométricas. La medición de corrientes pequeñas es importante para los experimentos que pasan pequeñas corrientes, como las relacionadas con los ultramicroelectrodos.
  • Resolución de la corriente: determina el rango de operación de un experimento concreto y la resolución de bits de esos datos en la dimensión de la corriente.
  • Precisión en la corriente (medida y aplicada): los límites de las desviaciones entre lo real y lo medido.
  • Número de canales de trabajo: Cuántos electrodos de trabajo puede instrumento controlar. Se necesita un “bipotentiostato para controlar sistemas con dos electrodos de trabajo como un electrodo de anillo-disco rotatorio. Un polipotenciostato puede ser importante para controlar algunos experimentos biológicos con tres o más electrodos de trabajo.
  • Huella: los potenciostatos incluyen pequeños dispositivos de unos 20 x 10 x 5 cm y un peso inferior a un kilogramo o a una simple tableta que puede instalarse en un ordenador de sobremesa. Un gran banco sería del orden de 50 x 20 x 10 cm y pesar hasta o más de 5 kilogramos.
  • Interfaz: el instrumento puede funcionar de forma independiente o deben ser esclavizado a un ordenador personal.
  • Generador de barrido: se puede aplicar un sistema analógico de barrido o se utiliza un generador digital de etapas como una aproximación. Si se hace uso de uno digital de etapas entonces la resolución de la etapa es importante.
  • Electrodo rotatorio: el instrumento puede operar un electrodo rotatorio. Esto es intrínseco para los experimentos que requieren un electrodo de disco rotatorio o un electrodo de anillo-disco rotatorio.

Relaciones básicas

Un potenciostato es un dispositivo de control y de medición. Consiste en un circuito eléctrico, que controla el potencial a través de la celda mediante la detección de cambios en su resistencia, variando en consecuencia la corriente suministrada al sistema: una mayor resistencia se traducirá en una disminución de la corriente, mientras que una menor resistencia se traducirá en un incremento de la corriente, a fin de mantener la tensión constante. Se trata de una simple aplicación de la ley de Ohm.

 

Por consiguiente, el sistema variable resistencia y el controlado corriente son inversamente proporcionales.

 

Principios de Operación

Desde 1942, cuando Hickling construyó el primero de tres electrodos potenciostáticos,[5]​ se ha hecho un progreso significativo en la mejora de las capacidades del potenciostato. Hickling tuvo la genial idea de controlar automáticamente el potencial de la celda por medio de un tercer electrodo: el electrodo de referencia. Su principio se ha mantenido igual hasta la actualidad. De un vistazo, un potenciostato mide la diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el de referencia, la corriente se aplica a través del contraelectrodo y mide la corriente como una caída de tensión   *  en una resistencia en serie (  en la Fig. 1).

El amplificador de control de CA es el responsable de mantener la tensión entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo lo más cerca posible a la tensión de la fuente de entrada   . Se ajusta la salida para controlar automáticamente la corriente de la celda a fin de que se cumple esta condición de igualdad. Para entender cómo funciona, tenemos que escribir algunas ecuaciones muy conocidas por los ingenieros electrónicos.

Antes de seguir adelante con las matemáticas, note que desde un punto de vista eléctrico la celda electroquímica y la resistencia que mide la corriente   pueden considerarse como dos impedancias (Fig. 2).

 
Fig. 2 : Esquema de un potenciostato, con una celda electroquímica sustituida por dos impedancias.

  incluye   en serie con la impedancia de la interfase del contraelectrodo y la resistencia de la solución entre el contraelectrodo y el de referencia.

  representa la impedancia de la interfase del electrodo de trabajo en serie con la resistencia de la solución entre el electrodo de trabajo y el de referencia.

La función de control del amplificador es amplificar la diferencia de potencial entre la entrada positiva (o no invertida) y la entrada negativa (o invertida). Esto puede traducirse matemáticamente en la siguiente ecuación:

 . (1)

dónde   es el factor de amplificación de la CA. En este punto debemos hacer la suposición de que está fluyendo una corriente nula o insignificante a través del electrodo de referencia. Esto corresponde a la situación real cuando el electrodo de referencia está conectado a un electrómetro de alta impedancia. Así, la corriente de la celda se puede escribir de dos maneras:

 ,(2)

y

 . (3)

Combinando las ecuaciones (2) and (3) obtenemos la ecuación (4):

  (4)

dónde   es la fracción de la tensión de salida del amplificador de control que vuelve a su salida negativa, es decir, el factor de retroalimentación:

 .

Combinando la ecuaciones (1) y (4) obtenemos la ecuación (6):

 . (6)

Cuando la cantidad de     se hace muy grande respecto a uno, la ecuación (6) se reduce a la ecuación (7), que es una de las ecuaciones de retroalimentación negativa:

 . (7)

La ecuación. (7) demuestra que el amplificador de control trabaja para mantener la tensión entre el de referencia y el de trabajo próximo al voltaje de la fuente de entrada.

Véase también

Referencias

  1. Bard, A.J.; Faulkner, L.R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. New York: John Wiley & Sons, 2nd Edition, 2000 ISBN 0-471-40521-3.
  2. Cynthia G. Zoski (Editor) Handbook of Electrochemistry. Elsevier, 2007 ISBN 0-444-51958-0
  3. Peter T. Kissinger, William R. Heineman Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry. CRC Press, 1996 ISBN 0-8247-9445-1
  4. Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman Principles of Instrumental Analysis. Harcourt Brace College Publishers, 1998 ISBN 0-03-002078-6.
  5. Hickling, A. (1942). «Studies in electrode polarisation. Part IV.-The automatic control of the potential of a working electrode». Transactions of the Faraday Society 38: 27-33. Consultado el 12 de noviembre de 2009. 

Otras lecturas

  • . The Chemical Educator. doi 10.1333/s00897050972a. Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2008. Consultado el 6 de octubre de 2008. 
  • Staicopoulos, D. N. (1961), «High Current Electronic Potentiostat», Review of Scientific Instruments 32: 176, doi:10.1063/1.1717304 .

Enlaces externos

  • Genady Ragoisha (webmaster), "potentiodynamic electrochemical impedance spectroscopy (PDEIS)", Physico-Chemical Research Institute, Belarusian State University. A description of the use of a potentiostat in virtual instrumentation for electrochemical experiments.
  • Pierre R. Roberge (Webmaster) "Potentiostat", corrosion-doctors.org Electrochemistry Dictionary.

    Principales fabricantes de potenciostatos (lista no exhaustiva)

    • Bio-Logic
    • Ivium Technologies
    • Ecochemie
    • eDAQ
    • NuVant Systems
    • PalmSens
    • Princeton Applied Research
    • ACM Instruments
    •   Datos: Q629290
    •   Multimedia: Category:Potentiostats

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Un potenciostato es el dispositivo electronico requerido para controlar una celda de tres electrodos y ejecutar la mayoria de los experimentos electroanaliticos Un Bipotenciostato y un polipotenciostato son capaces de controlar dos electrodos de trabajo y mas de dos electrodos de trabajo respectivamente 1 2 3 4 Fig 1 Esquema de un potenciostato El sistema funciona manteniendo el potencial del electrodo de trabajo a un nivel constante con respecto al potencial del electrodo de referencia mediante el ajuste de la corriente en un electrodo auxiliar Se trata de un circuito electrico que se describe generalmente en forma de simples op amps Indice 1 Uso primario 1 1 Caracteristicas mas significativas 2 Relaciones basicas 3 Principios de Operacion 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Otras lecturas 7 Enlaces externos 8 Principales fabricantes de potenciostatos lista no exhaustiva Uso primario EditarEste equipo es fundamental para los modernos estudios electroquimicos con sistemas de tres electrodos para las investigaciones de los mecanismos de reaccion relacionados con la quimica redox y otros fenomenos quimicos Es una de las primeras formas de instrumentacion quimica Las dimensiones de los datos resultantes dependen del experimento En voltamperometria la corriente electrica en A se representa frente al potencial electrico en V En una coulombimetria potenciostatica se representan los coulombios totales pasados carga electrica total frente al tiempo en segundos incluso a traves de las medidas experimentales corriente electrica en amperios frente al tiempo Esto se hace para demostrar que el experimento se esta acercando a un numero esperado de coulomb La mayoria de primeros potenciostatos podian funcionar de forma independiente proporcionando los datos de salida a traves de una huella fisica Los Potenciostatos modernos estan disenados para interactuar con un ordenador personal y operan a traves de un paquete de software especializado El software automatizado permite al usuario cambiar rapidamente los experimentos y las condiciones experimentales La importancia del ordenador consiste en que permite que los datos sean almacenados y analizados con mayor eficacia rapidez y precision que con los metodos historicos Caracteristicas mas significativas Editar En los experimentos electroquimicos los electrodos son la pieza del equipo que esta en contacto directo con el analito Por esta razon los electrodos son muy importantes para la determinacion del resultado experimental La superficie del electrodo puede o no catalizar las reacciones quimicas El tamano de los electrodos influye en la magnitud de las corrientes que pasan y que pueden afectar la relacion senal ruido Pero los electrodos no son el unico factor limitante para los experimentos electroquimicos el potenciostato tambien tiene un rango de operacion limitado Las siguientes son una serie de caracteristicas importantes que varian entre los instrumentos Rango de potencial electrico medido y aplicado aunque el intervalo de potencial se basa sobre todo en intervalo disolvente la electronica tambien puede limitar el posible rango Precision en el potencial medido y aplicado los limites de las desviaciones entre lo real y lo medido Rango de velocidad de exploracion la forma lenta o rapida en que un intervalo de potencial puede ser escaneado es muy importante para los experimentos que requieren de altas velocidades de exploracion como los que implican ultramicroelectrodos Frecuencia de muestreo la velocidad a la que el potencial o el voltaje puede ser muestreadas con precision Esto puede ser importante para los experimentos que requieren de alta velocidades de exploracion como los que implican ultramicroelectrodos Tamano del archivo un factor limitante puede ser el limite de tamano del archivo Lo mas probable es que esto afecte a la eleccion de la gama de potencial de barrido o a la velocidad de muestreo del potencial Rango de la corriente electrica medida y aplicada el rango maximo que la corriente puede ser muestreada La aplicacion de grandes corrientes es importante para los experimentos que pasan una gran cantidad de corriente como una mayoria de las coulombimetrias potenciometricas La medicion de corrientes pequenas es importante para los experimentos que pasan pequenas corrientes como las relacionadas con los ultramicroelectrodos Resolucion de la corriente determina el rango de operacion de un experimento concreto y la resolucion de bits de esos datos en la dimension de la corriente Precision en la corriente medida y aplicada los limites de las desviaciones entre lo real y lo medido Numero de canales de trabajo Cuantos electrodos de trabajo puede instrumento controlar Se necesita un bipotentiostatopara controlar sistemas con dos electrodos de trabajo como un electrodo de anillo disco rotatorio Unpolipotenciostatopuede ser importante para controlar algunos experimentos biologicos con tres o mas electrodos de trabajo Huella los potenciostatos incluyen pequenos dispositivos de unos 20 x 10 x 5 cm y un peso inferior a un kilogramo o a una simple tableta que puede instalarse en un ordenador de sobremesa Un gran banco seria del orden de 50 x 20 x 10 cm y pesar hasta o mas de 5 kilogramos Interfaz el instrumento puede funcionar de forma independiente o deben ser esclavizado a un ordenador personal Generador de barrido se puede aplicar un sistema analogico de barrido o se utiliza un generador digital de etapas como una aproximacion Si se hace uso de uno digital de etapas entonces la resolucion de la etapa es importante Electrodo rotatorio el instrumento puede operar un electrodo rotatorio Esto es intrinseco para los experimentos que requieren un electrodo de disco rotatorio o un electrodo de anillo disco rotatorio Relaciones basicas EditarUn potenciostato es un dispositivo de control y de medicion Consiste en un circuito electrico que controla el potencial a traves de la celda mediante la deteccion de cambios en su resistencia variando en consecuencia la corriente suministrada al sistema una mayor resistencia se traducira en una disminucion de la corriente mientras que una menor resistencia se traducira en un incremento de la corriente a fin de mantener la tension constante Se trata de una simple aplicacion de la ley de Ohm R E I displaystyle R E over I dd Por consiguiente el sistema variable resistencia y el controlado corriente son inversamente proporcionales I o E c R v displaystyle I o E c over R v I o displaystyle I o es la corriente electrica de salida del potenciostato E c displaystyle E c es el voltaje que se mantiene constante R v displaystyle R v es la resistencia electrica que varia dd Principios de Operacion EditarDesde 1942 cuando Hickling construyo el primero de tres electrodos potenciostaticos 5 se ha hecho un progreso significativo en la mejora de las capacidades del potenciostato Hickling tuvo la genial idea de controlar automaticamente el potencial de la celda por medio de un tercer electrodo el electrodo de referencia Su principio se ha mantenido igual hasta la actualidad De un vistazo un potenciostato mide la diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el de referencia la corriente se aplica a traves del contraelectrodo y mide la corriente como una caida de tension i displaystyle i R displaystyle R en una resistencia en serie R m displaystyle R textrm m en la Fig 1 El amplificador de control de CA es el responsable de mantener la tension entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo lo mas cerca posible a la tension de la fuente de entrada E i displaystyle E textrm i Se ajusta la salida para controlar automaticamente la corriente de la celda a fin de que se cumple esta condicion de igualdad Para entender como funciona tenemos que escribir algunas ecuaciones muy conocidas por los ingenieros electronicos Antes de seguir adelante con las matematicas note que desde un punto de vista electrico la celda electroquimica y la resistencia que mide la corriente 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insignificante a traves del electrodo de referencia Esto corresponde a la situacion real cuando el electrodo de referencia esta conectado a un electrometro de alta impedancia Asi la corriente de la celda se puede escribir de dos maneras I c E out Z 1 Z 2 displaystyle I textrm c frac E textrm out Z 1 Z 2 2 y I c E r Z 2 displaystyle I textrm c frac E textrm r Z 2 3 Combinando las ecuaciones 2 and 3 obtenemos la ecuacion 4 E r Z 2 Z 1 Z 2 E out b E out displaystyle E textrm r frac Z 2 Z 1 Z 2 E textrm out beta E textrm out 4 donde b displaystyle beta es la fraccion de la tension de salida del amplificador de control que vuelve a su salida negativa es decir el factor de retroalimentacion b Z 2 Z 1 Z 2 displaystyle beta frac Z 2 Z 1 Z 2 Combinando la ecuaciones 1 y 4 obtenemos la ecuacion 6 E r E i b A 1 b A displaystyle frac E textrm r E textrm i frac beta A 1 beta A 6 Cuando la cantidad de b displaystyle beta A displaystyle A se hace muy grande respecto a uno la ecuacion 6 se reduce a la ecuacion 7 que es una de las ecuaciones de retroalimentacion negativa E i E r displaystyle E textrm i E textrm r 7 La ecuacion 7 demuestra que el amplificador de control trabaja para mantener la tension entre el de referencia y el de trabajo proximo al voltaje de la fuente de entrada Vease tambien EditarAmperostato o Galvanostato Metodo electroanalitico Voltamperometria Potenciometria Coulombimetria Polarografia Electrodo de trabajo Electrodo de referencia Electrodo auxiliarReferencias Editar Bard A J Faulkner L R Electrochemical Methods Fundamentals and Applications New York John Wiley amp Sons 2nd Edition 2000 ISBN 0 471 40521 3 Cynthia G Zoski Editor Handbook of Electrochemistry Elsevier 2007 ISBN 0 444 51958 0 Peter T Kissinger William R Heineman Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry CRC Press 1996 ISBN 0 8247 9445 1 Douglas A Skoog F James Holler Timothy A Nieman Principles of Instrumental Analysis Harcourt Brace College Publishers 1998 ISBN 0 03 002078 6 Hickling A 1942 Studies in electrode polarisation Part IV The automatic control of the potential of a working electrode Transactions of the Faraday Society 38 27 33 Consultado el 12 de noviembre de 2009 Otras lecturas Editar An Inexpensive Field Portable Programmable Potentiostat The Chemical Educator doi 10 1333 s00897050972a Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2008 Consultado el 6 de octubre de 2008 Staicopoulos D N 1961 High Current Electronic Potentiostat Review of Scientific Instruments 32 176 doi 10 1063 1 1717304 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Potentiostat de la Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Genady Ragoisha webmaster potentiodynamic electrochemical impedance spectroscopy PDEIS Physico Chemical Research Institute Belarusian State University A description of the use of a potentiostat in virtual instrumentation 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