PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Woltamperometryczna analiza redukcji jonów indu(III) w rozcieńczonych roztworach azotanowych zawierających związki kompleksotwórcze

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Voltamperometric analysis of indium(iii) ions reduction in diluted nitrate solutions containing complexing agents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania redukcji jonów In(III) w kwaśnych roztworach azotanowych bez dodatku i w obecności związków kompleksotwórczych. W pomiarach wykorzystano metodę woltamperometrii cyklicznej oraz elektrochemiczną mikrowagę kwarcową. W roztworach bez dodatków oraz w obecności jonów cytrynianowych lub EDTA, redukcja jonów In(III) zachodzi przy potencjałach poniżej -0,9 V (NEK), lecz na krzywych nie obserwuje się pików anodowych - ind roztwarza się wtórnie w kontakcie z elektrolitem. Dodatek jonów SCN- umożliwia redukcję jonów In(III) do postaci metalicznej wskutek adsorpcji na katodzie i tym samym prowadzi do silnego hamowania reakcji równoległej redukcji jonów wodorowych.
EN
Reduction of In(III) ions in acidic nitrate solutions in the presence or without addition of complexing agents. Cyclic voltammetry and electrochemical quartz microbalance methods were used. In the absence and in the presence of citrate ions or EDTA, In(III) ions are reduced at potentials below -0.9 V (SCE), but anodic peaks were not observed in the reverse scan. It was found that indium dissolved chemically in the contact with the electrolyte. Addition of SCN- ions allows the reduction of ions In(III) to the metal due to strong adsorption on the cathode and thus inhibition of reduction of hydrogen ions.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
355--360
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mieckiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mieckiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • [1] Bahta Abraha, G. A. Parker, D. G. Tuck. 1997. "Critical survey of stability constants of complexes of thiocyanate ion". Pure and Applied Chemistry 69 (7): 1489-1548.
  • [2] Cao E. Y., P. Gao, J. Y. Gui, F. Lu, D. A. Stern, A. T. Hubbard. 1992. "Adsorption and electrochemistry of SCN-: Comparative studies at Ag(111) and Pt(111) electrodes by means of AES, CV, HEELS and LEED". Journal of Electroanalytical Chemistry 339 (1/2): 311-325.
  • [3] Chraibi F., M. Fahoume, A. Ennaoui, J. L. Deplancke. 2001. "Influence of citrate ions as complexing agent for electrodeposition of CuInSe2 thin films". Physica Status Solidi 186 (3): 373-381.
  • [4] Chung Y., C. W. Lee. 2012. "Electrochemical behaviors of indium". Journal of Electrochemical Science and Technology 3 (1): 1-13.
  • [5] Delgado R., M. C. Figueira, S. Quintino. 1997. "Redox method for the determination of stability constants of some trivalent metal complexes". Talanta 45: 451-462.
  • [6] Diaz-Arista P., R. Antano-Lopez, Y. Meas, R. Ortega, E. Chainet, P. Ozil, G. Trejo. 2006. "EQCM study of the electrodeposition of manganese in the presence of ammonium thiocyanate in chloride- based acidic solutions". Electrochimica Acta 51: 4393-4404.
  • [7] Dobrovolska Tsvetina, Ivan Krastev, Andreas Zielonka. 2005. "Effect of the electrolyte composition on In and Ag-In alloy electrodeposition from cyanide electrolyte". Journal of Applied Electrochemistry 35: 1245-1251.
  • [8] Kang H. N., J-Y. Lee, J-Y. Kim. 2011. "Recovery of indium from etching waste by solvent extraction and electrolytic refining". Hydrometallurgy 110 (1): 120-127.
  • [9] Lange Britta, Milivoj Lovrić, Fritz Scholz. 1996. "The catalytic action of adsorbed thiocyanate ions and thiourea in the electron transfer from glassy carbon to solid copper(I) selenide and copper( I) sulfide particles". Journal of Electroanalytical Chemistry 418: 21-28.
  • [10] Lee M-S., Y-J. Oh. 2004. "Analysis of ionic equilibria and electrowinning of indium from chloride solutions". Scandinavian Journal of Metallurgy 33: 279-285.
  • [11] Lobaccaro Peter, A. Raygani, A. Oriani, N. Miani, Alessandro Piotto, R. Kapadia, Maxwell Zheng, Z. Yu, L. Magagnin, D. C. Chrzan, R. Maboudian, A. Javey. 2014. "Electrodeposition of high-purity indium thin films and its application to indium phosphide solar cells". Journal of The Electrochemical Society 161 (14): D794-D800.
  • [12] Losev V. V., A. I. Molodov. 1980. Indium. W Encyclopedia of electrochemistry of elements t. 6, 1-26.
  • [13] Munoz G. Andrés, S. B. Saidman, J. B. Bessone. 1999. "Electrodeposition of indium onto vitreous carbon from acid chloride solutions". Journal of The Electrochemical Society 146 (6): 2123-2130.
  • [14] Pospisil L., Robert Levie. 1970. "Thiocyanate electrocatalysis of the reduction of In(III)". Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 25 (2): 245-255.
  • [15] Pourbaix Marcel 1966. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, 436-442. Oxford: Pergamon Press.
  • [16] The IUPAC Stability Constants Database, SC-Database and Mini -SC Database Academic Software and IUMAC, 1992-2000.
  • [17] Walsh F. C., David R. Gabe. 1978. "Electrode reactions during the electrodeposition of indium from acid sulphate solutions". Surface Technology 6: 425-436.
  • [18] Walsh F. C., David R. Gabe. 1979. "The electrodeposition of indium". Surface Technology 8: 87-99.
  • [19] Welcher J. Frank 1963. "Analityczne zastosowanie kwasu wersetowego". Warszawa: WNT.
  • [20] Valderrama R. C., M. Miranda-Hernandez, P. J. Sebastian, A. L. Ocampo. 2008. "Electrodeposition of indium onto Mo/Cu for the deposition of Cu(In, Ga)Se2 thin films". Electrochimica Acta 53: 3714-3723.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cf3db3d5-b0fe-4c25-9287-07d9391d685f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.