Lompat ke isi

Elektrode pembanding: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi 'Elektroda hidrogen standar|thumb|250px| '''Elektroda pembanding''' adalah elektroda yang memiliki potensial e...'
 
k Membatalkan 1 suntingan by Chrysophyllum cainito (bicara): Spam pranala()
Tag: Pembatalan
 
(8 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
[[File:Standard hydrogen electrode 2009-02-06.svg|Elektroda hidrogen standar|thumb|250px|]]
[[Berkas:Standard hydrogen electrode 2009-02-06.svg|Elektrode hidrogen standar|jmpl|250px]]
'''Elektroda pembanding''' adalah [[elektroda]] yang memiliki [[potensial elektroda]] yang stabil.<ref>https://www.gamry.com/application-notes/electrodes-cells/reference-electrodes/</ref> Stabilitas potensial elektroda yang tinggi biasanya dicapai dengan menggunakan sistem [[redoks]] dengan [[konsentrasi]] yang konstan untuk setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi redoks.<ref>{{Cite book | edition = 2 | publisher = Wiley | isbn = 0-471-04372-9 | last = Bard | first = Allen J. |author2=Faulkner, Larry R. | title = Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications | date = 2000-12-18 }}</ref>
'''Elektrode pembanding''' adalah [[elektrode]] yang memiliki [[potensial elektrode]] yang stabil dan diketahui.<ref>https://www.gamry.com/application-notes/electrodes-cells/reference-electrodes/</ref> Stabilitas potensial elektrode yang tinggi biasanya dicapai dengan menggunakan sistem [[redoks]] dengan [[konsentrasi]] yang konstan untuk setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi redoks.<ref>{{Cite book | edition = 2 | publisher = Wiley | isbn = 0-471-04372-9 | last = Bard | first = Allen J. |author2=Faulkner, Larry R. | title = Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications | date = 2000-12-18 }}</ref>


Terdapat banyak cara untuk menggunakan elektroda pembanding. Cara paling sederhana adalah ketika elektroda pembanding digunakan sebagai [[setengah sel]] untuk membangun [[sel elektrokimia]], sehingga [[potensial reduksi|potensial]] setengah sel lainnya dapat ditentukan. Sementara itu, metode yang akurat dan praktis untuk mengukur potensial elektroda secara terisolasi ([[potensial elektroda absolut]]) masih belum dikembangkan.
Terdapat banyak cara untuk menggunakan elektrode pembanding. Cara paling sederhana adalah ketika elektrode pembanding digunakan sebagai [[setengah sel]] untuk membangun [[sel elektrokimia]], sehingga [[potensial reduksi|potensial]] setengah sel lainnya dapat ditentukan. Sementara itu, metode yang akurat dan praktis untuk mengukur potensial elektrode secara terisolasi ([[potensial elektrode absolut]]) masih belum dikembangkan.


== Elektroda pembanding cair ==
== Elektrode pembanding cair ==
Beberapa contoh elektroda pembanding cair yang sering digunakan adalah:
Beberapa contoh elektrode pembanding cair yang sering digunakan adalah:
* [[Elektroda hidrogen standar]] (E=0.000 V) aktivitas H<sup>+</sup>=1
* [[Elektrode hidrogen standar]] (E=0.000 V) aktivitas H<sup>+</sup>=1
* [[Elektroda hidrogen normal]] (E ≈ 0.000 V) konsentrasi H<sup>+</sup>=1
* [[Elektrode hidrogen normal]] (E ≈ 0.000 V) konsentrasi H<sup>+</sup>=1
* [[Elektroda hidrogen reversibel]] (E=0.000 V - 0.0591*pH)
* [[Elektrode hidrogen reversibel]] (E=0.000 V - 0.0591*pH)
* [[Elektroda kalomel jenuh]] (E=+0.241 V jenuh)
* [[Elektrode kalomel jenuh]] (E=+0.241 V jenuh)
* [[Elektroda tembaga-tembaga(II) sulfat]] (E=+0.314 V)
* [[Elektrode tembaga-tembaga(II) sulfat]] (E=+0.314 V)
* [[Elektroda perak klorida]] (E=+0.197 V jenuh)
* [[Elektrode perak klorida]] (E=+0.197 V jenuh)
* [[Elektroda pH]] (untuk larutan dapar [[pH]], lihat [[larutan dapar]])
* [[Elektrode pH]] (untuk larutan dapar [[pH]], lihat [[larutan dapar]])
* [[Elektroda paladium-hidrogen]]
* [[Elektrode paladium-hidrogen]]
* [[Elektroda hidrogen dinamis]]
* [[Elektrode hidrogen dinamis]]
* [[Elektroda raksa-raksa sulfat]] (E=+0.64 V dalam K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> jenuh, E=+0.68 V dalam 0.5 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)
* [[Elektrode raksa-raksa sulfat]] (E=+0.64 V dalam K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> jenuh, E=+0.68 V dalam 0.5 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)


== Catatan kaki ==
== Catatan kaki ==
Baris 21: Baris 21:


== Bacaan lanjut ==
== Bacaan lanjut ==
*{{Cite book | edition = 1st | publisher = Academic Press | last = Ives | first = David J. G. |author2=George J. Janz | title = Reference Electrodes, Theory and Practice | year = 1961 }}
* {{Cite book | edition = 1st | publisher = Academic Press | last = Ives | first = David J. G. |author2=George J. Janz | title = Reference Electrodes, Theory and Practice | year = 1961 }}
*{{Cite book | edition = 1 | publisher = Royal Society of Chemistry | isbn = 0-85404-661-5 | last = Zanello | first = P. | title = Inorganic Electrochemistry: Theory, Practice, and Application | date = 2003-10-01 }}
* {{Cite book | edition = 1 | publisher = Royal Society of Chemistry | isbn = 0-85404-661-5 | last = Zanello | first = P. | title = Inorganic Electrochemistry: Theory, Practice, and Application | date = 2003-10-01 }}
*{{Cite book | edition = 2 | publisher = Wiley | isbn = 0-471-04372-9 | last = Bard | first = Allen J. |author2=Larry R. Faulkner | title = Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications | date = 2000-12-18 }}
* {{Cite book | edition = 2 | publisher = Wiley | isbn = 0-471-04372-9 | last = Bard | first = Allen J. |author2=Larry R. Faulkner | title = Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications | date = 2000-12-18 }}
*{{cite journal|last1=O’Neil|first1=Glen D.|last2=Buiculescu|first2=Raluca|last3=Kounaves|first3=Samuel P.|last4=Chaniotakis|first4=Nikos A.|title=Carbon-Nanofiber-Based Nanocomposite Membrane as a Highly Stable Solid-State Junction for Reference Electrodes|journal=Analytical Chemistry|volume=83|issue=14|year=2011|pages=5749–5753|issn=0003-2700|doi=10.1021/ac201072u}}
* {{cite journal|last1=O’Neil|first1=Glen D.|last2=Buiculescu|first2=Raluca|last3=Kounaves|first3=Samuel P.|last4=Chaniotakis|first4=Nikos A.|title=Carbon-Nanofiber-Based Nanocomposite Membrane as a Highly Stable Solid-State Junction for Reference Electrodes|journal=Analytical Chemistry|volume=83|issue=14|year=2011|pages=5749–5753|issn=0003-2700|doi=10.1021/ac201072u}}


{{Commonscat|Electrodes}}
{{kimia-stub}}
{{kimia-stub}}

[[Kategori:Elektroda]]
[[Kategori:Elektrode]]

Revisi terkini sejak 11 Desember 2024 13.29

Elektrode hidrogen standar

Elektrode pembanding adalah elektrode yang memiliki potensial elektrode yang stabil dan diketahui.[1] Stabilitas potensial elektrode yang tinggi biasanya dicapai dengan menggunakan sistem redoks dengan konsentrasi yang konstan untuk setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi redoks.[2]

Terdapat banyak cara untuk menggunakan elektrode pembanding. Cara paling sederhana adalah ketika elektrode pembanding digunakan sebagai setengah sel untuk membangun sel elektrokimia, sehingga potensial setengah sel lainnya dapat ditentukan. Sementara itu, metode yang akurat dan praktis untuk mengukur potensial elektrode secara terisolasi (potensial elektrode absolut) masih belum dikembangkan.

Elektrode pembanding cair

[sunting | sunting sumber]

Beberapa contoh elektrode pembanding cair yang sering digunakan adalah:

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ https://www.gamry.com/application-notes/electrodes-cells/reference-electrodes/
  2. ^ Bard, Allen J.; Faulkner, Larry R. (2000-12-18). Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications (edisi ke-2). Wiley. ISBN 0-471-04372-9. 

Bacaan lanjut

[sunting | sunting sumber]
  • Ives, David J. G.; George J. Janz (1961). Reference Electrodes, Theory and Practice (edisi ke-1st). Academic Press. 
  • Zanello, P. (2003-10-01). Inorganic Electrochemistry: Theory, Practice, and Application (edisi ke-1). Royal Society of Chemistry. ISBN 0-85404-661-5. 
  • Bard, Allen J.; Larry R. Faulkner (2000-12-18). Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications (edisi ke-2). Wiley. ISBN 0-471-04372-9. 
  • O’Neil, Glen D.; Buiculescu, Raluca; Kounaves, Samuel P.; Chaniotakis, Nikos A. (2011). "Carbon-Nanofiber-Based Nanocomposite Membrane as a Highly Stable Solid-State Junction for Reference Electrodes". Analytical Chemistry. 83 (14): 5749–5753. doi:10.1021/ac201072u. ISSN 0003-2700.