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	<title>临床生物化学/电化学分析技术的应用 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“{{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...”为内容创建页面</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} ==一、概述==  利用物质的&lt;a href=&quot;/%E7%94%B5%E5%8C%96%E5%AD%A6&quot; title=&quot;电化学&quot;&gt;电化学&lt;/a&gt;性质，测定&lt;a href=&quot;/%E5%8C%96%E5%AD%A6&quot; title=&quot;化学&quot;&gt;化学&lt;/a&gt;电池的&lt;a href=&quot;/%E7%94%B5%E4%BD%8D&quot; title=&quot;电位&quot;&gt;电位&lt;/a&gt;、电流或电量的变化进行分析的方法称为...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
==一、概述==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt;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。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==二、[[离子选择性电极]]分类==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（一）玻璃膜电极&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、[[Na]]&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、Li&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;和Ag&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;等离子选择性电极&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{临床生物化学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
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