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Die elektrochemische Impedanzspektroskopie oft mit EIS abgekurzt bestimmt die Impedanz d h den Wechselstromwiderstand elektrochemischer Systeme als Funktion der Frequenz einer Wechselspannung bzw des Wechselstroms Elektrochemische Systeme sind z B galvanische Zellen oder Elektrolysezellen und enthalten einen Elektronenleiter Elektrode und einen Ionenleiter Elektrolyt Mit der Impedanzspektroskopie konnen wertvolle Informationen uber das untersuchte System und die in ihm ablaufenden Vorgange erhalten werden z B auch uber den Widerstand eines Elektrolyten Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsgebiete 2 Messmethoden 3 Darstellung Auswertung und Interpretation der Messergebnisse 4 Theorie 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseAnwendungsgebiete BearbeitenIn fast allen Bereichen der Elektrochemie kann die Impedanzspektroskopie zur Untersuchung und Beurteilung von Material oder Systemeigenschaften verwendet werden Anwendungsgebiete konnen daher sein Energiespeicher Batterien z B Bestimmung des Innenwiderstands Weitere Ziele sind die Bestimmung des Ladezustandes oder des Alterungszustandes der Batterie Brennstoffzellen Doppelschicht Kondensatoren z B Bestimmung der Kapazitat Biologische und biomedizinische Systeme Elektrochemie von Halbleitern z B in photoelektrochemische Zellen wie der Gratzel Zelle Hier muss man mit einem bedeutenden Beitrag des Elektronenleiters zur Gesamtimpedanz rechnen Untersuchungen zur Korrosion zum Korrosionsschutz und zur Passivierung Oberflachentechnik Kinetik Zur Untersuchung des Sedimentationsverhaltens von Partikeln in Flussigkeiten 1 Feststellung der Zusammensetzung von Stoffgemischen z B Milch 2 Ermittlung von Eigenschaften von Stoffgemischen z B Materialfeuchte Aushartungsgrad von Klebstoffen oder Baumaterialien 2 Messmethoden BearbeitenMeist erfolgt die Impedanzspektroskopie indem eine Wechselspannung aufgepragt wird d h das Potential der Arbeitselektrode wird sinusformig moduliert und der Strom und seine Phase werden gemessen Dabei gibt es mehrere Moglichkeiten fur das mittlere Potential Entweder wird beim Ruhepotential d h beim Gleichgewichtspotential bei geoffnetem Stromkreis gearbeitet oder bei einem festgelegten mittleren Potential das durch einen Potentiostaten auf einem abgesehen von der Spannungsmodulation konstanten Wert potentiostatische Impedanzspektroskopie gehalten wird Beim potentiodynamischen Verfahren wird die Impedanz wahrend eines zyklischen Voltammogramms aufgenommen 3 Alternativ dazu kann die Impedanzspektroskopie auch mit Hilfe eines aufgepragten Wechselstromes durchgefuhrt werden dann wird das Potential und seine Phase gemessen Der Begriff der Impedanz und die komplexe Wechselstromrechnung gehen davon aus dass zwischen den Amplituden von Spannung und Strom ein linearer Zusammenhang besteht Das ist in elektrochemischen Systemen nur naherungsweise fur kleine Amplituden z B 1 bis 10 mV der Fall 4 Deutlich grossere Amplituden durfen daher nicht zur Messung verwendet werden Darstellung Auswertung und Interpretation der Messergebnisse BearbeitenDie Grundlagen der Darstellung Auswertung und Interpretation der Messergebnisse sind dieselben wie bei anderen impedanzspektroskopischen Verfahren und werden hier beschrieben Als Beispiel soll eine wassrige Losung aus Eisen III und Eisen II Ionen untersucht werden In diese Losung taucht eine Arbeits und Gegenelektrode Legt man an die Elektroden eine Wechselspannung an so laufen mehrere Vorgange ab die mit einer Ersatzschaltung beschrieben werden konnen nbsp Ersatzschaltung in der elektrochemischen ImpedanzspektroskopieIn einer Doppelschicht an den Elektroden reichern sich die Ionen an bzw ab Diese Schicht wird durch einen Plattenkondensator mit der Kapazitat C beschrieben Die Wechselspannung verursacht an den Elektroden reversible Redoxreaktionen Eisen III Ionen werden durch Elektronenaufnahme zu Eisen II Ionen reduziert und Eisen II Ionen durch Elektronenabgabe oxidiert Die Elektronenaufnahme bzw Elektronenabgabe an den Elektroden erfordert eine Aktivierungsenergie und wird durch einen Durchtrittswiderstand Rd beschrieben Aus der Losung werden Ionen an die Elektroden transportiert bzw von den Elektroden wegtransportiert Hierbei spielt der Widerstand der Losung eine Rolle der durch einen ohmschen Widerstand R beschrieben wird Dieser ist unabhangig vom Zustand der Elektrode Aufgrund der Wechselspannung andern sich an den Elektroden die Konzentrationen der Ionen die reduziert bzw oxidiert werden Liegt die positive Sinushalbwelle an der Arbeitselektrode so erfolgt die Oxidation Elektronen werden von der Elektrode aufgenommen Liegt die negative Halbwelle an so erfolgt die Reduktion Elektronen werden von der Elektrode abgegeben Die Konzentrationsschwankungen der Eisen III und Eisen II Ionen bedingen eine gedampfte Welle die sich teilweise in der Losung ausbreitet Diese resultierende Impedanz kann mit dem Modell der Warburg Impedanz beschrieben werden Die vier Impedanzelemente gelten fur die Arbeitselektrode aber zugleich auch fur die Gegenelektrode da dort die gleichen Vorgange ablaufen Im nachsten Schritt der Auswertung wird fur jedes Impedanzelement das frequenzabhangige Verhalten aus angenommenen Ausgangswerten berechnet und mit den gemessenen Daten verglichen Bei guter Ubereinstimmung wird ein physikalisch chemisches Modell entwickelt das das elektrochemische System detailliert unter Einbeziehung von Druck und Temperatur beschreibt Man kann zum Vergleich auch eine Gleichspannung anlegen um noch weitere Informationen zu erhalten Theorie BearbeitenHarmonische Wechselstrome wie sie in der Impedanzspektroskopie verwendet werden lassen sich durch eine Sinusfunktion beschreiben U U 0 sin w t ϕ U displaystyle U U 0 cdot sin omega cdot t phi U nbsp I I 0 sin w t ϕ I displaystyle I I 0 cdot sin omega cdot t phi I nbsp Hierbei ist U displaystyle U nbsp die Spannung U 0 displaystyle U 0 nbsp die Amplitude der Spannung I displaystyle I nbsp der Strom I 0 displaystyle I 0 nbsp die Amplitude des Stroms ϕ U displaystyle phi U nbsp der Phasenwinkel der Spannung ϕ I displaystyle phi I nbsp der Phasenwinkel des Stroms und w displaystyle omega nbsp die Kreisfrequenz die sich als Funktion der Frequenz schreiben lasst w 2 p f textstyle omega 2 pi cdot f nbsp Die Phasenverschiebung ϕ displaystyle phi nbsp kann durch die Differenz der beiden Phasenwinkel bestimmt werden ϕ ϕ I ϕ U textstyle phi phi I phi U nbsp In der Wechselstromlehre ist es sinnvoll die mathematischen Zusammenhange im komplexen Zahlenraum zu beschreiben U U 0 e i w t ϕ U displaystyle widehat U U 0 cdot e i omega cdot t phi U nbsp I I 0 e i w t ϕ I displaystyle widehat I I 0 cdot e i omega cdot t phi I nbsp Dabei ist U displaystyle widehat U nbsp die komplexe Spannung und I displaystyle widehat I nbsp der komplexe Strom Wechselstromwiderstande werden Impedanz Z displaystyle widehat Z nbsp genannt Das Ohmsche Gesetz gilt analog zur Gleichstromlehre Z U I textstyle widehat Z frac widehat U widehat I nbsp Mit den komplexen Ausdrucken fur die Spannung und den Strom ergibt sich Z U 0 I 0 e i ϕ I ϕ U Z 0 e i ϕ displaystyle widehat Z frac U 0 I 0 cdot e i phi I phi U Z 0 cdot e i phi nbsp Dabei ist der Scheinwiderstand Z 0 U 0 I 0 textstyle Z 0 frac U 0 I 0 nbsp der den Betrag der komplexen Impedanz ausdruckt Nach der Eulerschen Formel e i x cos x i sin x textstyle e mathrm i x cos x mathrm i sin x nbsp kann die Impedanz auch als differenzierter Real und Imaginarteil dargestellt werden Z Z 0 cos ϕ i Z 0 sin ϕ Z i Z displaystyle widehat Z Z 0 cos phi iZ 0 sin phi Z iZ nbsp Hierbei ist Z displaystyle Z nbsp der Realteil und Z displaystyle Z nbsp der Imaginarteil des komplexen Wechselstromwiderstandes Die reziproke Impedanz beschreibt den komplexen Leitwert auch Admittanz genannt 5 Im Nyquist Diagramm werden die beiden Teile der Impedanz gegeneinander aufgetragen Weblinks BearbeitenElectrochemical Impedance Spectroscopy Theory A Primer Gamry Instruments 28 Dezember 2007 archiviert vom Original am 1 Februar 2009 abgerufen am 22 August 2011 Apparative Methoden in der Physikalischen Chemie Impedanzspektroskopie PDF Datei 244 kB Einzelnachweise Bearbeiten Nikolaus Doppelhammer Nick Pellens Christine E A Kirschhock Bernhard Jakoby Erwin K Reichel Using Moving Electrode Impedance Spectroscopy to Monitor Particle Sedimentation In IEEE Sensors Journal 2020 ISSN 1530 437X S 1 1 doi 10 1109 JSEN 2020 3004510 ieee org abgerufen am 14 Juli 2020 a b Ilmsens GmbH FAQ Abgerufen am 15 Oktober 2021 amerikanisches Englisch Genady Ragoisha Potentiodynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy In ABC Chemistry 2004 abgerufen am 15 August 2015 Basics of EIS Electrochemical Research Impedance Linearity of Electrochemistry Systems In gamry com gt Resources gt Application Notes gt Electrochemical Impedance Spectroscopy Gamry Instruments 17 April 2018 abgerufen am 17 September 2019 englisch K Funke Apparative Methoden in der Physikalischen Chemie Impedanzspektroskopie 2002 abgerufen am 28 Februar 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektrochemische Impedanzspektroskopie amp oldid 216423332