Azaz, a második szó egy elektron, és hallottál valaha ezt a szót? Elektroda, az elektroda egy rögzített rész, sőt, mondhatnánk, hogy ez egy drótvonal, amelyen áramlik a villamosság sok mindentől. Ezért ez a fő összetevő, amit sok tudományos kísérletben és műszaki munkában használnak. Az elektrodák fő anyagai Cu és CuSO4 csupán két dolog: réz (rövidebben gyakran Cu-ként írják) és rézsulfát (rövidítve CuSO4). Igen, a Cu | CuSO4 elektroda nagyon fontos, mert azt mondja el nekünk, hogyan működik a tudomány, azaz a Tudomány?; különösen a kémia, a fizika, mielőtt belemerülnénk a biológiába!
Az elektrokémia egyik érdekes területe a tudományban. Az elektrolita (elektromos áramra képes oldat vagy olvadékanyag) elektrokémiai reakcióba lép, azaz olyan reakciók történnek, amelyek az elektricitás hatására zajlanak. A Cu-CuSO4 elektroda jelentősége az elektrokémiai kutatásokban annak fő felhasználása, hogy mérje, mennyi energia telik át egy adott térfogatú folyadékban. Ezt a folyamatot most már elektrokémiai elemzésnek nevezzük, ami segít a tudósoknak abban, hogy megértsequ, milyen kémiai reakciók zajlanak a folyadékban. Ezekkel a folyamatokkal kapcsolatos mélyebb ismeretek lehetővé teszik a kutatók számára új felfedezéseket és meglévő technológiák fejlesztését.
Az analitikai technikák azok, amelyek különböző anyagokat vizsgálnak, és általában bonyolultabb adatfeldolgozó algoritmusokat igényelnek egy tudós részéről. A Cu CuSO4 elektroda használata különösen hasznos lehet sok ilyen tanulmány során. Például alkalmazható ionok koncentrációjának meghatározására egy folyadékban. A részecskék kis, töltött molekulák, amelyek jelentősen módosíthatják egy szuszpenzió profilját. Ez a potenciometria mérése. A második módban is használják a Cu/CuSO4 elektrodát nehézzsarok detektálására egy mintában. Ez az anódos leválasztó voltammetria. A kémia arra bíz, hogy bizonyos fémes ionok ragaszkodnak az elektrodához, és utána meg lehet számolni, hogy mennyi fémmegyseg van rajta úgy, hogy leveszik őket.
A jelen munkában a fedőanyagok semmi más, mint vékony rétegek legalább két különböző anyag között, amelyekből hasznosítjuk az ilyen anyagokat. A Cu CuSO4 elektroda üvegvel laminálható optimális teljesítmény érdekében. Az összes ezekből a fedőanyagokból a gráfén tűnik annak a legközelebbi helyettesítőjének a valós világ alkalmazásaihoz, és alapvetően egyetlen réteg van az x dimenzióban a 2 dimenziók (képernyőknek van szélessége, magassága. x = 1) méhállszerű szénatomokkal. Ez nagyon speciális tulajdonság a gráfénének vagy inkább a titkoknak minden alkalmazásban — nem nevezett minta —, hogy jelentősen javult elektrikus vezetékesség figyelhető meg, amikor Cu-t kapcsolnak fel az elektrodára Cu/CuSO4 referenciaelektrodként, majd ez szénizálódik a GNS előkészítéséhez (azaz sokkal jobb vezetővé vált az elektronfolyam számára; összehasonlítva a Cserepre helyettesített Cu elektroddal Ar/cszén referenciaelektrodon). Ezért ideális jelölő anyag molekulás érzékelőkben, amelyek képesek riasztani minőségi anyagok apró mennyiségeire.
Az ioni erősség egy mérőszám a megoldott ionok mennyiségére. A hatást korábbi kutatásokban elkerülhetik az újragépezési teszteléssel, mivel az ionok száma hatással van a Cu/CuSO4 elektroda viselkedésére. Például, túl sok ion a megoldatban akadályozhatja a pontos elektromos potenciál-mérés végrehajtását. Így a kutatók hibás eredményeket kaphatnak a tanulmányokból. Ezért figyelembe kell venni a megoldat ioni erősségét, amikor Cu CuSO4 elektrodával dolgozunk a megoldatok tanulmányozásához.