본문내용
결과 및 분석
부식속도 분석
측정된 부식속도와 관련한 데이터를 EIS-Nyquist, PD를 통하여 분석하였다.
EIS
Fig. 1에 나타낸 전기화학실험의 회로를, Fig. 2에 EIS를 통해 분석한 그래프를 나타내었다.
≪ 그 래 프 ≫
Fig. 1 An equivalent circuit model
≪ 그 래 프 ≫
Fig. 2 EIS-Nyquist 부식속도 그래프
Fig. 1의 회로도에 나타나 듯 본 실험에서 측정되는 저항은 R_s와 R_p이다. 이 값들은 EIS-Nyquist 그래프를 통해 알 수 있다. 우선 각 반원 형태의 그래프에서 x절편인 점을 찾는다. 이때 좌측의 절편값은 그대로 사용하지만 우측의 절편값은 2개의 반원형태의 그래프가 겹쳐져 있는 경우 왼쪽 반원의 마지막 점에서 곡선을 외삽하여 만나는 점의 값을 우측 절편값으로 사용한다. 각각 구한 절편값은 좌측이 Rs, 우측의 절편값은 R_f+R_s이다. 실제로 구하고자 하는 물질의 분극저항값은 환경저항을 제하여야 하므로 R_f+R_s에서 R_s값을 빼준 값을 사용한다. 이를 통해 구한 부식속도는 Table. 1과 같다.
부식속도 분석
측정된 부식속도와 관련한 데이터를 EIS-Nyquist, PD를 통하여 분석하였다.
EIS
Fig. 1에 나타낸 전기화학실험의 회로를, Fig. 2에 EIS를 통해 분석한 그래프를 나타내었다.
≪ 그 래 프 ≫
Fig. 1 An equivalent circuit model
≪ 그 래 프 ≫
Fig. 2 EIS-Nyquist 부식속도 그래프
Fig. 1의 회로도에 나타나 듯 본 실험에서 측정되는 저항은 R_s와 R_p이다. 이 값들은 EIS-Nyquist 그래프를 통해 알 수 있다. 우선 각 반원 형태의 그래프에서 x절편인 점을 찾는다. 이때 좌측의 절편값은 그대로 사용하지만 우측의 절편값은 2개의 반원형태의 그래프가 겹쳐져 있는 경우 왼쪽 반원의 마지막 점에서 곡선을 외삽하여 만나는 점의 값을 우측 절편값으로 사용한다. 각각 구한 절편값은 좌측이 Rs, 우측의 절편값은 R_f+R_s이다. 실제로 구하고자 하는 물질의 분극저항값은 환경저항을 제하여야 하므로 R_f+R_s에서 R_s값을 빼준 값을 사용한다. 이를 통해 구한 부식속도는 Table. 1과 같다.
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