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临床生物化学/电化学分析技术的应用
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{{Hierarchy header}} ==一、概述== 利用物质的[[电化学]]性质,测定[[化学]]电池的[[电位]]、电流或电量的变化进行分析的方法称为电化学分[[析法]]。 电化学分析法有多种,如测定原电池电动势以求物质含量的分析方法称为电位法(potential method)或电位分析法;通过对电阻的测定以求物质含量的分析法称为电导法;而借助某些物理量的[[突变]]作为[[滴定]]分析终点的指示,则称为电容量分析法等。 电位分析法是利用[[电极]]电位和浓度之间的关系来确定物质含量的分析方法,表示电极电位的基本公式是能斯特方程式。由于单个电极电位的绝对值无法测量,在大多数情况下,电位法是基于测量原电池的电动势,构成电池的两个电极,一个电极的电位随待测离子浓度而变化,能指示待测离子浓度,称为指示电极;另一个电极的电位则不受[[试液]]组成变化的影响,具有较恒定的数值,称为[[参比电极]]。指示电极和参化电极共同浸入试液中,构成一个原电池,通过测定原电池的电动势,便可求得待测离子的浓度,这一方法亦称为直接电位法。 离子选择电极分析法是电位分析法中发展最为迅速、最活跃的分支。对某些离子测定的灵敏度可达10<sup>-6</sup>数量级。在许多情况下不破坏试液或不用进行复杂的[[预处理]],对有色、浑浊溶液都可进行分析。 ==二、[[离子选择性电极]]分类== 基于离子选择电极绝大多数都是膜电极这一事实,依据[[膜电位]]响应机制、膜的组成和结构,其分类如下: (一)玻璃膜电极 玻璃膜电极属于刚性[[基质]]电极。敏感膜由玻璃材料制成。由于玻璃的组成不同,可制成H<sup>+</sup>、[[Na]]<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>、Li<sup>+</sup>和Ag<sup>+</sup>等离子选择性电极 {{Hierarchy footer}} {{临床生物化学图书专题}}
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