Il est temps de laisser tomber Mercure
Le temps de chute du mercure est défini comme la durée de vie de la goutte de mercure dans l'électrode.
Symbole: t
La mesure: TempsUnité: s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Courant de diffusion pour l'équation d'Ilkovic
Le courant de diffusion pour l'équation d'Ilkovic est défini comme la diffusion réelle d'un ion électroréductible de la majeure partie de l'échantillon vers la surface de la gouttelette de mercure en raison du gradient de concentration.
Symbole: Id
La mesure: Courant électriqueUnité: µA
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Nombre d'électrons pour l'équation d'Ilkovic
Le nombre d'électrons pour l'équation d'Ilkovic est défini comme le nombre d'électrons échangés dans la réaction d'électrode.
Symbole: n
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Débit massique pour l'équation d'Ilkovic
Le débit massique pour l’équation d’Ilkovic est défini comme la masse de mercure liquide passant par unité de temps.
Symbole: mr
La mesure: Débit massiqueUnité: mg/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de diffusion pour l'équation d'Ilkovic
Le coefficient de diffusion pour l'équation d'Ilkovic est défini comme le coefficient de diffusion du polariseur dans le milieu.
Symbole: D
La mesure: DiffusivitéUnité: cm²/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Concentration pour l'équation d'Ilkovic
La concentration pour l'équation d'Ilkovic est définie comme la concentration du dépolariseur dans l'électrode à mercure tombante.
Symbole: c
La mesure: Concentration molaireUnité: mmol/mm³
Note: La valeur peut être positive ou négative.