Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Materials Science-Poland
Tom 34 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
Otwarty dostęp
Deciphering lead and cadmium stripping peaks for porous antimony deposited electrodes
Aqeel Ahmad Taimoor
Aqeel Ahmad Taimoor
| 07 cze 2016
Materials Science-Poland
Tom 34 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Artykuł
Ilustracje i tabele
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Article Category:
Research Article
Data publikacji:
07 cze 2016
Zakres stron:
233 - 241
Otrzymano:
18 lut 2015
Przyjęty:
01 maj 2016
DOI:
https://doi.org/10.1515/msp-2016-0063
Słowa kluczowe
anodic stripping voltammetry
,
activated carbon
,
sensor electrodes
© Wroclaw University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Fig. 1
Process flow chart for the preparation of antimony impregnated activated carbon electrode, To and Tf are the initial and final temperatures, respectively.
Fig. 2
TPR analysis of antimony impregnated activated carbon.
Fig. 3
XPS survey peaks, dark line – activated carbon, shaded line – AIAC.
Fig. 4
Deconvoluted XPS plot for the oxygen and antimony peaks for AIAC.
Fig. 5
Deconvoluted XPS peaks for antimony, top – after calcination, middle – after reduction, bottom – after deposition of Cd and Pb for 10 min.
Fig. 6
Cyclic voltammetry plot for activated carbon (shaded line ) and AIAC (dark line). Voltage step size = 4 mV/s.
Fig. 7
Square wave stripping voltammetry results for activated carbon - ∆, AIAC- ▫, 100 ppb Pb2+ and Cd solution: 0.01 M HCl (pH 2), deposition at –0.1 V for 10 min at a frequency of 30 Hz, amplitude of 50 mV and a potential step of 4 mV.
Fig. 8
Successive deposition and anodic stripping of AIAC, (a) actual peaks, (b) peak area (⋄ - lead, ▫ – cadmium and ∆ – shoulder peak); Solution: 0.01 M HCl (pH 2), deposition at –0.1 V for 10 min at a frequency of 30 Hz, amplitude of 50 mV and a potential step of 4 mV.
Fig. 9
Relation between the shoulder peak (≈–0.4 V) area and the amount of antimony present in the sample. Solution: 0.01 M HCl (pH 2), deposition at –0.1 V for 10 min at a frequency of 30 Hz, amplitude of 50 mV and a potential step of 4 mV.
Fig. 10
Peak area at different analytes concentrations (simulated solutions), ▫– lead, ⋄ – cadmium, ∆ – shoulder peak. Voltammograms are provided in the literature [21].