來了來了!大家期待已久的InBody超精準體脂計家用版終於正式開團!有感受到我的興奮嗎😍
兩個多月前,我在合作信箱收到 Inbody韓國總部的合作邀約來信的時候,開心的直接歡呼出來!最主要是我根本不知道InBody居然出了家用體脂計 H20B 🤩 為什麼我會這麼開心?這要從兩年多前說起。
兩年多前哥哥妹妹開始去上幼兒園,我有很多時間可以運動,當時第二胎產後一年,很想要練回精實的體態,就跟教練安排了幾個月比較嚴格的健美比基尼訓練的課表與飲食,還很密切的追蹤我的體脂變化,當時家裡的體脂計很不準確、誤差很大,和我在健身房測量的實在差太多,但是去醫院或健身房測量不是要入會員不然就是要付費… 所以我就認真上網查健身房的InBody到底多少錢,一查嚇歪居然要幾十萬😆
後來花了好幾千元買了高檔的日本T牌體脂計,和健身房、醫院一台幾十萬的體脂計誤差有小一點點,但我每每測量的時候都在想如果InBody能出家用版的該有多好😌因為量來量去,真的是InBody的專利技術最精準又穩定👌
沒想到🥺 InBody真的出了家用版的體脂計了!!雖然我不鼓勵大家過度依賴測量儀器、被體重體脂數字綁架,但是我很懂如果平常有測量身體數值習慣的話,當測量不準確的時候,會被內心對數字的懷疑搞的很心煩,數字太低會擔心是不是不準啊?數字太高又會覺得很心煩、真的有這麼高嗎?乾脆都不要量了照鏡子就好了啦!(我就是這樣😂 除了去健身房跟醫院量InBody之外,我鮮少在家量體重體脂)也就是說,除非可以給我像健身房測出來的精準數值之外其他品牌的體脂計我真的都是隨便參考用而已。
而現在InBody推出了家用版本H20B,和健身房一台幾十萬的機器一樣的專利技術、一樣的品質,只比其他品牌高端體脂計多幾千元的價格,如果說去醫院或健身房測一次要$500台幣的話,那現在團購一台,一天測量兩次,十天就能回本!!而且早鳥購買還送禮物、買了還能再抽獎送你大禮與便利商店禮券🥺 韓國歐爸們是不是對我們太好了!
🤓體脂計的原理
這邊來說說為什麼我認為體脂計要買就直接買InBody,不然就別買了?基本上體脂計大多皆是用電阻式測量法,用微電流穿過身體、透過電流的阻力分析你身體的水份比重,機器再利用內建公式推算出你的體脂比率,身體水份比高的話電阻會比較低,代表脂肪量也比較低,相反的身體脂肪量高的話,電阻也會較高,一般的體脂計都是用這個原理來測量。
從這個原理可想而知,電流頻率、電極多寡、姿勢、材質等各種因素,都會影響體脂計的準確度,很多家用體脂計的技術只有單頻率電流,電極數量只有2或4個(就是腳上踩跟手上握住的金屬部份),測量部分只有下半身,為了要補足技術不足造成的誤差,會再要求使用者輸入年齡、性別、是否為運動員等等資料,在用一般通用的公式計算出數據。
✨InBody H20B的特別之處
InBody有多頻率電流技術,電極數量有八個,電極使用不銹鋼材質,可以減少表面阻抗,它採用的計算公式和他牌也不同,因為InBody在世界各地醫院、專業健身房皆有合作,多年來蒐集的大數據經過研究分析後,研發出最精準的專利精算技術,這也是為什麼InBody會比其他品牌還要精準的原因之一。
更不用說InBody獲得美國FDA、國際ISO、日本、韓國、加拿大專利,高品質、精準、安全又有保障,我最愛它的地方除了是外觀神美之外(我就愛用漂亮東西啊😆韓國的設計真的有美✨)還可以藍芽連接手機app,輕鬆觀看詳細數值,還能幫我做成分析圖表追蹤我的健身進度。我有拍使用的影片可以圖片往右滑觀看,如果你是私人健身教練、開設健身工作室的話,比起一台幾十萬的InBody,我真的非常推薦教練們可以投資這台!可以讓學員們自行下載InBody app在他們的手機上,測量後會直接記錄、儲存他們個人的數據在個人手機裡,不像大部分品牌體脂計都是儲存於機器中,這個設計真的太聰明又實用了👏👏
❓什麼時候測量呢?
使用影片放在留言處囉
從前述原理可以知道,影響測量結果是否準確的變數很多,除了機器本身技術及品質高低之外,使用者的身體狀態也佔很重要因素唷!所以最好是在身體以下狀態時測量最準確:
- 建議空腹、排便、排尿後,避免身體水份多寡影響電阻及體重、體脂數值。
- 穿著輕便衣服,避免厚重衣物重量影響體重數值。
- 建議在運動前測量,運動後體溫較高、體內散熱時會血管膨脹、電阻抗減少,也會影響測量準確度。
- 建議在洗澡前測量,因為洗澡後血液循環變好、血流量較高,也會影響測量結果。
- 避開經期測量,因為經期間賀爾蒙會使身體水分囤積,測量結果誤差值較大。
我們團購的商品皆向韓國原廠下單,保證正貨!是其他通路買不到的超低價!而且數量非常有限,我知道價格不菲,但如果你有體脂計需求的話真的可以把買其他品牌的錢省下來,要量就量最準的,不然不要量了啊😆(我好壞的推坑中,但我真的是這麼想的)有興趣的話真的不要猶豫太久啊!
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喝了會變美變瘦變健康的水素水💧
先聲明我沒有在賣因為我不想變成為了要賣東西而推銷東西
我希望我可以單純分享我覺得好用的東西給大家
喝水素水(氫水)養生,在日本已經流行很久了~台灣前陣子大家也很流行買鋁箔包的水素水,很多身體不舒服的感冒的朋友喝了很有感覺,都說恢復能力變好。因為 #水素水抗發炎
但是鋁箔包的氫氣到底存量剩多少讓人疑慮,現在有Bunder水素水水壺,直接裝開水進去現做氫水飲用效果更好。
我喝的感覺是明顯提升我的運動表現,尤其重訓完隔天我的痠痛感減少很多,前幾天我架上蹲100多公斤,教練課下課我還有體力自己訓練一堆動作,我以為我隔天會痛到無法走路,結果我隔天只有小小痠痛而且行動自如,我自己都嚇到。
過沒幾天我又出現在健身房練腿,教練路過看到還很訝異問我:「你恢復了?」 我回他:「我很好阿。」
還有晚上睡比較好,所以白天精神也比較好。
這麼神奇就來了解到底喝氫水有什麼好處:
#氫水能舒緩及預防各種慢性病
高血壓、二型糖尿病等慢性病長期是國人十大死因中榜上有名,而其實這些慢性病大多與身體的「慢性發炎」息息相關,而氫氣可以有效的抗自由基、抗發炎,幫助細胞修復。
在富裕、營養過剩的國家中,代謝綜合疾病可以說是達到了「流行病」等級,代謝症候群,包含了血脂異常、高血糖以及肥胖等多種危險因子,就知道代謝症候群對於我們的健康傷害有多大。

而最新的人體雙盲實驗發現,透過長時間(半年)飲用高濃度氫水後,能明顯改善有代謝綜合症的患者的各項數據表現。
#氫水能預防舒緩各種發炎
氫分子能降低發炎因子、緩解免疫反應,進而改善風濕性關節炎病人的發炎狀況。如果能夠減少藥物,靠喝水來改善不是更好。
#氫水能舒緩皮膚炎
能提升老年人的皮膚傷口缺血性炎症:褥瘡,燙傷等等癒合能力。痘痘、粉刺、毛孔粗大、泛紅、還有醫美雷射之後,這些都是皮膚的輕微發炎,所以很多年輕美眉喝來養顏美容的。
#氫水能加速運動後復原提升運動表現
當我們在運動的時候,不管是有氧重訓皮拉提斯瑜珈⋯各種運動,肌肉或多或少都會承受不等的拉扯與附加的壓力,造成相當微小的損傷,而一旦損傷我們的身體就會產生發炎反應,雖然這個損傷是為了後面修復之後變的更好,但是過程其實不太舒服。
運動長肌肉原理簡單說就是破壞肌肉再補充營養重建增生肌肉,所以就會在當下產生乳酸堆積以及隔天甚至後天才出現的延遲性肌肉痠痛。
特別當運動劇烈時,造成骨骼肌細胞撕裂發炎,痠痛,發炎反應會更強烈。有的人甚至會非常嚴重,造成身體很多不適因而而害怕運動。
氫氣氫水能解緩發炎,降低延遲性肌肉痠痛,幫助身體恢復速度,進而增加運動表現。
#氫水能幫助瘦身
造成人類肥胖的原因很簡單,:體內脂肪累積過多,造成體態出問題,進而影響身體健康。
現代人造成體內脂肪累積過多,主要是因為熱量攝取太多,消耗的少,於是多出來的熱量就轉成脂肪,儲存在我們脂肪細胞,如果剩餘熱量不斷產生,首先會使脂肪細胞變大,但頂多變大 2 – 3 倍,接著就是脂肪細胞開始變多來儲存脂肪,肥胖的人其體內的脂肪細胞是正常體態的 5 倍!數量相當嚇人!
根據太田誠男教授與其研究小組在國際著名《肥胖》雜誌上發表的論文指出:富含氫分子的水能提高肝臟所分泌的激素 FGF21的表現。
👉什麼是FGF21
FGF21 激素經研究結果顯示,能夠顯著降低體重與血糖水平,同時還能減少肝臟和血清中的三酸甘油酯,另外在飢餓的狀況下,FGF21還能刺激脂肪代謝,引起肝内生酮反應,使脂肪降解。
FGF21會刺激胰島素敏感性和葡萄糖代謝,從而導致體重下降。
氫分子是藉由提高 FGF21 激素的表現,間接幫助減肥。
#氫水抗老抗氧化
一般的抗氧化劑之所以沒什麼效果,最主要的原因是它們根本無法穿過細胞膜、進到粒線體,因此無法有效阻止羥自由基造成的損傷。
然而氫氣是宇宙最小的分子,且具有超強的擴散與滲透能力,能輕易穿過生物體內的任何器官、任何細胞。
#氫氣氫水可望成為衰老與疾病剋星
#飲用含氫水是安全無副作用
在 2013 年日本學者初步的研究中證實,富含氫的生理食鹽水長期施打於急性腦中風之病人是安全無副作用的,並能配合一般治療程序來使用。
美國食品藥品監督管理局(FDA)於 2014 年 4 月 28 日正式公告氫氣可做為安全的食品添加劑,
#了解一下怎麼製作氫水
水素水有三種製造方式 ,有直接氫氣打入 ,但是用這樣的技術做沒有花幾十萬買不到, 還有一種是用電解的方式這個價錢大部分的人都可以接受,還有一種經過鎂棒或鎂片,在市面上有很多這樣的產品 。(鎂棒或鎂片方式真的建議不要喝)
國外還有放在超市裡面讓你隨時買的到,但是保存方式跟你打開飲用所剩不多的氫含量就讓人疑慮它的效果,就會有人傳說水素水騙人的,因為這個有關製作跟儲存的方法。
Buder普德淨水請日本的大製造工廠來台灣檢測北中南的水質 ,研發出適合台灣的水素水製造器,採用電解的方式,而且是用白金電極片 不是一般會氧化的金屬。直接裝、開水、礦泉水、過濾水、自來水進去按鈕按下去,只要3分鐘現做氫水喝。
我充一次電可以使用大概5天才需要再充電,唯一的耗材只有濾心幾個月換一次,濾心幾百塊而已便宜,而且長期喝下來也比買現成的氫水更省。
使用說明:
普德淨水_日本原裝攜帶型水素水機 HI-TA13:https://youtu.be/bqe-er2aslU
可能會有一半的人不相信 喝對的水能改變什麼?
但人體的70%是水分,你說水重不重要?
#普德
#Buder普德淨水
#水壺外型超有質感
#要喝就喝對的水
#毛孩可以喝
#孕婦可以喝
#哺乳可以喝
#老年人喝了效果會更明顯
#購買臉書搜尋@李厚辰
#祝大家都能利用氫氣氫水活得更漂亮健康
參考文獻:
https://news.koih2.com/2017/11/21/氫氣氫水能提升運動表現/
https://news.koih2.com/2018/01/30/氫水的功效/
https://news.koih2.com/2017/07/04/氫分子與其他抗氧化劑比較/
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I. 電化學的基本公式
ΔG = ΔG(0) + RT ln Q (這條不太會用到)
ΔG(0) = -RT ln K = -nFE
Nernst Eq. E = E(0) -RT/nF * ln Q = E(0) - 0.0592/n * log(Q)
II.
Cathode: 陽離子的聚集(即負電), 表示這邊為還原反應
Anode: 陰離子聚集 帶正電, 表示該氧化了
電位很正: 表示他沒甚麼負電吧(就是缺電子), 所以 會想搶走別人的電子, 所以氧化能
力比較強
電位很負: 表示電子多, 足夠還原別人
所以看到電位很負表示該有東西要被還原了
不過這些電位甚麼的就跟高度一樣都是相對的
此外電化學的特點就是一定會有一個完整的迴路 所以常會有所謂的鹽橋 或是多孔層
(salt bridge and porous plug)
(通常電化學的電流都很小)
III. Potentiometry
測電位差
然後回路的電位差: E= E cathode - E anode
根據Nernst eq. 我們可以利用電位差去推算 "氧化還原對的濃度比例"
ㄟ 總之可以把整個參考半電極濃縮成 參考電極
然後參考電極大概長怎樣要知道 考過當但東的考試都知道XDD
常用的有 Ag/AgCl 跟 亞汞的 SCE (Saturated Calomel Electrode)
以上是galvanic/ voltaic cell 有 "氧化還原對"
後面的離子選擇電極大多是 沒有氧化還原對 只是測量因為濃度差造成的電位差
IV. E(j) Junction Potential
因為離子的移動能力不同而造成的電位差
只要有 "介面" 就會有
因為 K+ Cl-的移動能力差不多 所以 他是常用的鹽橋成分
這邊的移動能力 mobility 是 單位電場中移動的速率 (m/s*V/m)
V. ISE, Ion Selective electrodes
這邊你會發現 通常不會有完整的氧化還原對
取而代之的是 "兩個ref electrode" 還有一個 "選擇性的membrane"
不過還是可以照用Nernst eq.
以 pH meter的 玻璃電極來說
玻璃表面可以吸附氫離子(主要是氫離子 因此選擇性就出現了)
接下來 裡面跟外面各放一個參考電極
裡面的 量 internal filling solution, 當作一個標準點( 0.1M HCl 之類的 )
外面的 量 待測溶液
簡單的想 如果外面氫離子比較多 那 玻璃的外側 附著的氫離子也會比較多(電位就比較
高)
內側表面附著的就比較少 電位就比較低一點, 參考電極量的就是這兩個電位差
(參考P 14的圖吧)
所謂的hydrated layer 只是說 這一層(薄薄的) 是有水和的, 可以交換氫離子的
而提到Na+ 是因為 科學家發現這個玻璃電極可以用之後就想說 應該有東西可以完成這整
個迴路吧 所以找了找 發現是玻璃裡面的Na+ 在移動 完成回路
以上兩個不重要 只是把整個事件更加合理化
然後 alkaline error: H+ Li+ Na+ K+ ..... 同一族的 很像 所以玻璃表面有沒可能認
錯
當然可能 就像你把 兩個 twan 放在一起 你有機會認錯
當solution中Na+ 太多 電極就會以為Na+ 是 H+ 因此會以為H+好多好多 pH 偏低
Acid error: 當氫離子把整個玻璃表面都占據了 那還有更多的氫離子就哭哭沒被發現
所以會以為水中就只有這樣多的H+ 因此你會以為水沒這麼酸 高估pH
所以所以 P.12 的重點
no redox rxn
with ion-selective membrane binding the target analyte only
ISE 就是這兩個重點 (要用兩個 ref electrode)
接著講 liquid-based membrane
他的特點是 離子選擇膜是 疏水性的(hydrophobic, 親水的話放到水中就跟你說再見了)
所以 選擇離子的關鍵物質(ionophore)也要親油一點 不然塞不進膜, 像是valinomycin
可以選擇性的跟K+ 在一起
跟 玻璃電極一樣 裡面會有一個filling solution 當作標準值
也要 兩個參考電極
原理的話 就是 膜裡面的K+ 跟 analyte的 K+可以互相交換
舉例來說, 如果外面K+比較多 那K+ 就會想往膜裡面跑, 但是跑到膜裡面 會讓膜的電位
比較正
這個正電位會阻止K+進去 因此在濃度擴散跟電位阻止之間會達到一個平衡
我們就是測量這種被建立起來的電位差(membrane potential)
同理 膜跟 internal filling solution 也會做這個交換
所以我們可以用裡面跟外面兩個參考電極測量這個電位差
公式推導參照 p.13
最後的公式 總是 E= const + β(0.0592/n)log A
至於選擇膜裡面總要有一些東西維持電中性吧 就是p.15下面講的東西
solid-state ISEs
就跟玻璃電極一樣 只是這邊會用無機晶體(玻璃也是無機的其實)
然後他上面的材質會跟分析物有作用
像是LaF3(dope with EuF2) 就可以測量F- 的濃度
而 CdS 則可以測 Cd2+ or SH- 之類的
Compound ISEs
一般是指 gas-sensing probes
他用 只有 CO2可以通過的膜 把 電極包起來
膜裡面會放一點電解質solution CO2進去之後會變碳酸 pH 下降 算是間接的測量吧
(一般氣體會用這種方法測量)
p.18 的 CO2 sensor 則是一個很直接跟碳酸根作鍵結的 分子夾子
是直接測到待測物而不是間接的測pH
但是這種鬼東西合成上比較難 所以比較貴
ISFET Ion-selective field effect transistors (離子選擇場效電晶體)
配合圖吧
首先要 弄懂甚麼是 FET, 簡單來說 drain 跟 source之間的導電性會因為gate上面的電
場
變化而改變 而 如果gate上面放一層可以選擇性的bind 離子的film, 那每bind一個離子
上去 電場就會改變 所以 濃度高 bind多 電場改變大 導電度改變也大
(這個也是陳逸聰實驗室的東西XDDD)
anyway, 實際做法是 改變電壓去維持電流在固定大小 反正意思是一樣的啦
Selectivity Coefficient, kA,X = 對干擾物X的反應/ 對分析物的反應
就 五個毛團團 = 一個月半團 5個干擾物在一起看起來會像一個分析物
如此而已 要會算p.22的範例
Detection Limit and Leakage(leaching)
因為待測物濃度實在太低 低到比膜裡面的濃度還低 所以你測到的就像是在測膜擴散
出去的量 因為像是從電極漏出去的 所以就是 leakage
解決之道? 降低膜的分析物濃度吧, how? 降低inner solution的濃度吧
所以用 ion buffer, 讓離子的濃度可以很低很低很低
這樣沒有leakage 就可以將偵測極限降低
I. Electrolysis
電解, 用外面的電去驅動反應進行
所以你想要進行的反應 E<0 (非自發)
譬如電解硫酸銅 可藉由電解出多少質量算銅有多少(electrogravimetry)
隨著時間的進行 銅離子越來越少 根據Nernst eq. 需要更大的外加電壓驅動這個反應
但是外加電壓變大的話, 也可能會驅動很多副反應出現
簡而言之 這個事情告訴你
你不可能同時控制電流或是電壓在定值
所以啊
Coulometry 分兩種 控制電流或是控制電壓(potentiostatic coulometry)
這樣就不用加強電壓反而多把其他干擾物扯進來
II. PES, Potential Energy Surface
只是要告訴你有過電壓(overpotential)的事情吧
有點像是活化能的概念
III. Amperometry
就是測電流變化的方法 但是 他會先apply 一個固定電壓上去
第一個是 O2 sensor (Clark Oxygen sensor)
首先 O2 會透過膜飄到sensor裡面
裡面有兩個電極 Pt(工作電極) 跟 Ag(參考電極)
這個時候 apply 一個電壓上去 "可以使O2 被還原成 H2O"
(Pt 是陰極 Ag 是陽極 )
加這個電壓上去驅動這個反應
想想一件事 加上這個電壓上去 但是沒有氧氣 那會有電流嗎? 不會
加入一點點氧氣 電流會大嗎? 也不會
也就是說電流大小會跟氧氣的多寡相關 氧氣的濃度高 那能反應的氧氣也多你說合不合理
所以 可以用這個電流去推 氧氣的濃度
(其中一個圖裡面的guard Ag electrode 是要把背景值O2扣掉)
第二個是 血糖監控的 Blood Glucose Monitor
(糖尿病的病人挺需要這個的 然後那個晶片很貴喔= =)
一樣我要apply 一個電壓上去 這樣 反應才能夠朝我想要的方向進行 才會有想要的電
流訊號
現在血糖裡面的glucose 會被晶片上面的glucose oxidase(氧化酵素) 氧化掉
也就是說有電子流出來, 然後 氧化酵素把電子丟給氧氣讓他變成雙氧水
雙氧水具有電化學活性(跟前一個sensor的 O2一樣)
apply的電壓可以把雙氧水的電子拿走(產生電流)
所以電流的量跟 雙氧水的量有關 雙氧水又跟glucose有關
但是這個方法會需要氧氣 就多了一個變因
所以科學家想到用一個 mediator 取代雙氧水跟氧氣的地位
就是 p.35 下面的圖片的故事了
為甚麼需要一個 second working electrode呢?
血液裡面除了葡萄糖還有很多很多東西吧 除了葡萄糖還有其他物種可以丟電子出來
這時候做另一個電極 上面沒有葡萄糖氧化酵素 所以 只有 最容易丟電子的幾個東西會
造成背景電流 (工作電極會有 葡萄糖+背景物種的電流) (第二電極只有背景電流)
LC-EC
只是用氧化電流當作detector而已 沒甚麼
回味一下高中的電路吧
還記得 測電位要怎麼接嗎 是並聯呦
再回味一下 歐姆定律 V=IR, 然後真實世界 導線的不同位置是有電位的下降的喔
兩個電極系統 一個是 working 一個ref, 這樣測到的是wk~ref的電位差(solution中的電
位下降 iR
drop)
而不是working的表面到底給了多少電壓 但是表面發生的事情才是我們最關心的
所以把ref額外分出來, 讓主要電流通過 counter electrode
然後ref 盡量的靠近 wk 這樣可以盡量把 因為solution的電位降低造成的誤差
所以你可以看到p. 39的Luggin capillary, 就是盡可能弄進彼此的距離
II. Faradaic current
Mass Transfer
這邊主要是說 水溶液中離子的移動 會造成偵測到的電流的改變
因此要想辦法去除這些干擾 一共有三種
(1) diffusion: 離子從濃度高飄到濃度低 dC/dx
(2) migration: 這邊指的是因為電場的吸引而作的遷移, 與電場強度有關
(3) convection(hydrodynamics): 指的是 水在流 帶著離子也在流
科學家用 Nernst-Planck eq. 描述這三種東西造成的電流影響
但是三個都有太複雜了 所以 p.41告訴你怎麼把migration弄掉
至於為甚麼migration會有影響
因為 如果是帶正電的離子要到陰極還原 那 除了擴散之外 還會因為電場讓陽離子過去的
更快 但是陰離子就會更慢 簡單來說就是變因更多(吧...)
總之 加入大量的電解質(supporting electrolyte) 讓電極表面有很多電雙層 可以把電
場的強度給抵消掉 所以 migration就會下降
此外 助教禮拜四TA課 講到還有一個理由 讓整個solution的電阻下降
這樣 V=iR 的V drop 就可以降低(還記得前面說要用三電極的理由吧)
那流動要怎麼解決呢
科學家發明了 RDE (rotating disk electrode)
總之可以讓水溶液有固定了流動 然後靠近電極的部分會有一層流動進不去的地方
叫做 diffusion layer(quiescent solution) 厚度基本上是固定的
在這層裡面只有擴散 所以濃度會呈現一個梯度關係 (外面流動層濃度會被均質化)
因此在那個界線的地方開始 濃度會往下降(因為電極表面是在消耗這個反應物)
當我設定一個E在電極表面的時候 可以用Nernst eq. 算出在表面的濃度應該是多少(穩態
)
也就是p.43 的 C(0) --> C(0)* 的
然後隨著時間 消耗C 那個斜率會一路變小(也就是擴散邊界在變大 但是會到達一個極限)
(C(0)* 那點不動 然後delta一直往外走 斜率變小 直到δ)
就是那個 δ
然後然後 我們希望可以用電位E去掃描(往電位低掃 就是更加還原的意思)
那表面 C(0)* 就會一直被消耗而降低吧
所以就會一直往下降, 而δ不變 所以斜率會變大 但是還是會有一個極限
(參照p.44的那幾條斜線)
至於那些公式 最後的結果是 電流跟濃度的斜率(濃度梯度)正比
p.45 是在說 如果沒有RDE 就不會有這個明顯的δ 所以濃度梯度的斜率會在到達一個高
峰
後下降 就是電流會到一個高點後下降
最後一個 Randles-Sevcik 告訴你說 掃描得快 擴散的速度就會不夠快(廢話)
所以有效的diffusion layer 就比較薄 也就是δ比較少
相較之下斜率就會比較大 電流也比較大
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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