Dat betekent dat het tweede woord een elektron is, en heb je dit woord ooit gehoord? Electrode, een elektrode is een vaste onderdeel, en bovendien kan gezegd worden dat het een draad is, door waar elektrische stroom gaat naar veel dingen. Daarom is het een belangrijk onderdeel dat wordt gebruikt in veel wetenschappelijke experimenten en technisch werk. De hoofdbestanddelen van de elektrode Cu CuSO4 zijn er maar twee: koper (afgekort als Cu) en kopersulfaat (afgekort als CuSO4). Ja, de elektrode Cu | CuSO4 is heel belangrijk omdat het ons vertelt hoe dingen werken in de wetenschap, dat wil zeggen Wetenschap?; met name chemie, natuurkunde voordat we biologie bespreken!
Elektrochemie is een van de interessante gebieden in de wetenschap. De elektrolyt (een oplossing of gesmolten verbinding die elektriciteit geleidt) ondergaat een elektrochemische reactie, dat wil zeggen reacties die plaatsvinden onder invloed van elektrisch stroom. De betekenis van de Cu CuSO4 elektrode in de elektrochemie bestaat voornamelijk uit: het monitoren hoeveel energie stroomt in een volume vloeistof. Een dergelijk proces wordt tegenwoordig elektrochemische analyse genoemd. Wat weer helpt wetenschappers om de chemische reacties te begrijpen die zich in die vloeistof voordoen. Diepgaande inzichten in processen zoals deze enable onderzoekers om nieuwe ontdekkingen te doen en bestaande technologieën te ontwikkelen.
Analytische technieken zijn degene die verschillende materialen onderzoeken en vaak ingewikkeldere dataprocessing-algoritmes vereisen, die een wetenschapper moet toepassen. Het gebruik van de Cu CuSO4 elektrode kan bijzonder nuttig zijn in veel van deze studies. Bijvoorbeeld, het kan worden toegepast om de concentratie van ionen aanwezig in een vloeistof te bepalen. Deeltjes zijn kleine geladen moleculen die de profiel van een suspensie sterk kunnen veranderen. Dit is de potentiometrische meting. In de tweede modus wordt ook de Cu/CuSO4-elektrode gebruikt om zware metalen in een monster te detecteren. Dat is wat anodische stripping voltammetrie heet. De chemie berust erop dat bepaalde metalen ionen zich vasthechten aan de elektrode, en dan kun je berekenen hoeveel metaal er is door ze weer af te halen.
In het kader van dit werk zijn coatings niets meer dan dunne lagen tussen minimaal twee verschillende materialen waarvan we gebruikmaken. Een Cu CuSO4 elektrode kan worden gelamineerd met glas voor optimale prestaties. Van al deze coatings lijkt graphene de meest realistische vervanging te zijn voor praktische toepassingen en het komt erop neer dat het een enkele laag is in x-dimensie van 2-dimensies (schermen hebben breedte, hoogte. x = 1) met een honingraatstructuur van koolstofatomen. Dit is een zeer speciale eigenschap van graphene of liever gezegd het geheim achter elke toepassing — anoniem monster —, namelijk dat een sterk verbeterde elektrische conductiviteit werd waargenomen wanneer je Cu aangebracht hebt op je elektrode als een Cu/CuSO4 referentielektrode en deze vervolgens wordt carboniseren om GNS (d.w.z. het werd een veel betere geleider voor elektronenvloeien; vergeleken met alleen Cu-substitutieelektrode op Au/koolstofreferentielektrode). Daarom is het een ideaal kandidaat voor gebruik in moleculaire sensoren die kleine hoeveelheden stoffen kunnen detecteren.
Ionenzichtheid is een maat voor de hoeveelheid ionen in oplossing. Het effect kon in eerdere onderzoeken worden voorkomen door een verdunningstest, omdat het aantal ionen invloed heeft op het gedrag van de Cu/CuSO4-elektrode. Bijvoorbeeld, de aanwezigheid van te veel ionen in de oplossing kan hinderen bij een nauwkeurige meting van het elektropotentiaal. Daardoor kunnen wetenschappers onjuiste waarden krijgen uit hun onderzoeken. Derhalve moet de ionenzichtheid van de oplossing goed worden beheerd wanneer we werken met een Cu/CuSO4-elektrode voor het bestuderen van oplossingen.