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방향으로 주사할 때의 전 과정동안에 측정하여 기록하는것이다. 그것은 일반적으로 고체 마이크로전극을 사용하고 유리모양탄소 또는 열분해 탄소 또는 탄소 - 반죽이 주로 쓰인다. 전위주사가 정 방향일 때 환원되어 석출된 물질 종은 전위 주사가 역 방향이 되면 산화된다.
이 기술은 특별히 중간물질의 확인에 대한 메카니즘을 밝히는데 유용하다. 매우 높은 주사 속도가 현대 전자 기술에 의해서 일반화 되었으며 이때 전통적인 전위주사 진동수의 시간범위 냉서 분해되는 짧은 수명의 중간물질의 확인이 가능하게 되었다. 위에 그림에서 거의 가역적인 산화 - 환원 반응에서 기대되는 순환전압전류곡선의 형태를 보여준다. 정방향의 주사와 역방향의 주상서 나타나는 피이크들 간의 분리가 클수록 전극 반응 과정은 더욱 비 가역적이다.
이 기술은 특별히 중간물질의 확인에 대한 메카니즘을 밝히는데 유용하다. 매우 높은 주사 속도가 현대 전자 기술에 의해서 일반화 되었으며 이때 전통적인 전위주사 진동수의 시간범위 냉서 분해되는 짧은 수명의 중간물질의 확인이 가능하게 되었다. 위에 그림에서 거의 가역적인 산화 - 환원 반응에서 기대되는 순환전압전류곡선의 형태를 보여준다. 정방향의 주사와 역방향의 주상서 나타나는 피이크들 간의 분리가 클수록 전극 반응 과정은 더욱 비 가역적이다.
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