Přeskočit na obsah

Elektroda: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
VolkovBot (diskuse | příspěvky)
m robot změnil: ru:Electrode
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu pokročilá editace z mobilního zařízení
(Není zobrazeno 35 mezilehlých verzí od 25 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Elektroda''' je [[elektrický vodič]] v kontaktu s nekovovou částí elektrického obvodu (např. [[Vakuum|vakuem]] nebo prostorem naplněným [[plyn|plynem]], [[elektrolyt|elektrolytem]] apod.). Tento pojem zavedl v [[19. století]] [[Michael Faraday]] jako složeninu [[řečtina|řeckých]] slov ''elektron'' - [[jantar]] a ''hodos'' - cesta.
'''Elektroda''' je [[elektrický vodič]] v kontaktu s nekovovou částí elektrického obvodu (např. [[Vakuum|vakuem]] nebo prostorem naplněným [[plyn]]em, [[elektrolyt]]em apod.). Tento pojem zavedl v [[19. století]] [[Michael Faraday]] jako složeninu [[řečtina|řeckých]] slov ''elektron'' [[jantar]] a ''hodos'' cesta.


V [[elektrochemie|elektrochemii]] se [[katoda]] definuje jako elektroda, na které probíhá redukce, a [[anoda]] jako elektroda, na které probíhá oxidace. Každá z obou elektrod může mít různý náboj podle toho, jestli se jedná o [[elektrolýza|elektrolýzu]] (na elektrody napětí vkládám), nebo o [[galvanický článek]] (napětí vzniká).
V [[elektrochemie|elektrochemii]] se [[katoda]] definuje jako elektroda, na které probíhá redukce, a [[anoda]] jako elektroda, na které probíhá oxidace. Každá z obou elektrod může mít různý náboj podle toho, jestli se jedná o [[elektrolýza|elektrolýzu]] (na elektrody napětí vkládám), nebo o [[galvanický článek]] (napětí vzniká).


V trubicích obsahujících plyn nebo [[vakuum]] (vakuová televizní obrazovka, [[výbojka]], [[rentgenová lampa]] aj.) působí katoda jako zdroj vyletujících [[elektron|elektronů]]. Pro zvýšení účinnosti se katody zpravidla opatřují žhavením ([[žhavená katoda]]). Elektrony, urychlené [[Elektrické pole|elektrickým polem]], vzniklým [[Rozdíl potenciálů|potenciálním rozdílem]] mezi oběma elektrodami, pak dopadají na anodu, která se tím zahřívá. Kvůli možnosti jejího přehřátí je (zejména u [[Rentgenová lampa|rentgenových lamp]]) [[anoda]] někdy konstruována jako chlazená nebo otáčivá, aby elektrony nedopadaly stále na stejné místo jejího povrchu.
V trubicích obsahujících plyn nebo [[vakuum]] (vakuová televizní obrazovka, [[výbojka]], [[rentgenová lampa]] aj.) působí katoda jako zdroj vyletujících [[elektron]]ů. Na zvýšení účinnosti se katody zpravidla opatřují žhavením ([[žhavená katoda]]). Elektrony, urychlené [[Elektrické pole|elektrickým polem]], vzniklým [[Rozdíl potenciálů|potenciálním rozdílem]] mezi oběma elektrodami, pak dopadají na anodu, která se tím zahřívá. Kvůli možnosti jejího přehřátí je (zejména u [[Rentgenová lampa|rentgenových lamp]]) [[anoda]] někdy konstruována jako chlazená nebo otáčivá, aby elektrony nedopadaly stále na stejné místo jejího povrchu.


== Druhy elektrod ==
== Druhy elektrod ==
Elektrody v galvanických článcích se dělí na
Elektrody v galvanických článcích se dělí na:
* '''elektrody prvního druhu''' - na nich probíhá pouze jedna chemická reakce, patří sem kovové nebo plynové elektrody
* '''elektrody prvního druhu''' na nich probíhá pouze jedna chemická reakce, patří sem kovové nebo plynové elektrody
* '''elektrody druhého druhu''' - jejich [[elektrochemický potenciál]] je určen kombinací dvou reakcí, patří sem například [[kalomelová elektroda|kalomelová]] nebo [[chloridostříbrná elektroda]].
* '''elektrody druhého druhu''' jejich [[elektrochemický potenciál]] je určen kombinací dvou reakcí, patří sem například [[kalomelová elektroda|kalomelová]] nebo [[chloridostříbrná elektroda]].


V [[potenciometrie|potenciometrii]] se elektrody dělí na
V [[potenciometrie|potenciometrii]] se elektrody dělí na
* '''srovnávací (referentní) elektrody''' - jejich [[elektrochemický potenciál]] nezávisí na koncentraci [[analyt]]u, patří sem například [[kalomelová elektroda|kalomelová]] nebo [[chloridostříbrná elektroda]].
* '''srovnávací (referentní) elektrody''' - jejich [[elektrochemický potenciál]] nezávisí na koncentraci [[analyt]]u, patří sem například [[kalomelová elektroda|kalomelová]] nebo [[chloridostříbrná elektroda]].
* '''měrné elektrody''' - její [[elektrochemický potenciál]] závisí na koncentraci [[analyt]]u, patří sem například [[stříbrná elektroda]], [[platinová elektroda]], případně [[membránová elektroda|membránové elektrody]].
* '''měrné elektrody''' její [[elektrochemický potenciál]] závisí na koncentraci [[analyt]]u, patří sem například [[stříbrná elektroda]], [[platinová elektroda]], případně [[membránová elektroda|membránové elektrody]].


== Elektrody používané v medicíně ==


Má-li vyšetřovaný [[biosignál]] už v podstatě elektrický charakter, pak základní metodou snímání biosignálů od pacienta jsou elektrody. I když se použití elektrody ve srovnání s různými složitými převodníky neelektrických veličin může zdát poměrně nezáludné a snadné, opak je pravdou. Nároky na kvalitu použitých elektrod jsou často extrémní a i když se nám pořizovací cena elektrod ve srovnání s nákladnou aparaturou může zdát zanedbatelná, nevyplatí se zde příliš šetřit.
==Elektrody používané v medicíně==


Elektroda je součást aparatury, zprostředkující průchod elektrického proudu mezi pacientem a aparaturou. Jako taková přichází do bezprostředního kontaktu s tělem pacienta a proto její materiál i konstrukce podléhá striktním požadavkům.
Má-li vyšetřovaný [[biosignál]] už ve své podstatě elektrický charakter, pak základní metodou snímání biosignálů od pacienta jsou elektrody. I když se použití elektrody ve srovnání s různými složitými převodníky neelektrických veličin může zdát poměrně nezáludné a snadné, opak je pravdou. Nároky na kvalitu použitých elektrod jsou často extrémní a i když se nám pořizovací cena elektrod ve srovnání s nákladnou aparaturou může zdát zanedbatelná, nevyplatí se zde příliš šetřit.
Elektrody můžeme rozdělovat podle různých kriterií. Uvedeme zde pouze nejzákladnější způsoby dělení a nejčastější varianty.


* Účel:
Elektroda je součást aparatury, zprostředkující průchod elektrického proudu mezi pacientem a aparaturou. Jako taková přichází do bezprostředního kontaktu s tělem pacienta a proto její materiál i konstrukce podléhá striktním požadavkům.
** diagnostický
Elektrody můžeme rozdělovat podle různých kriterií. Uvedeme zde pouze nejzákladnější způsoby dělení a nejčastější varianty.
** terapeutický

*Účel:
**diagnostický
**terapeutický
(V této části se budeme věnovat především elektrodám pro diagnostické přístroje.)
(V této části se budeme věnovat především elektrodám pro diagnostické přístroje.)


*Podle funkce a směru průchodu signálu:
* Podle funkce a směru průchodu signálu:
**snímací (vedou signál od pacienta do aparatury)
** snímací (vedou signál od pacienta do aparatury)
**stimulační (vedou signál od aparatury do pacientova těla)
** stimulační (vedou signál od aparatury do pacientova těla)
**pomocné (stínící, uzemňovací, ochranné apod. zajišťují čí zlepšují další podmínky vyšetření)
** pomocné (stínicí, uzemňovací, ochranné apod. zajišťují čí zlepšují další podmínky vyšetření)


*Materiál:
* Materiál:
**kovové (stříbro, platina, zlato, nerez, různé slitiny atd.)
** kovové (stříbro, platina, zlato, nerez, různé slitiny atd.)
**nekovové (skleněné kapiláry, naplněné elektrolytem)
** nekovové (skleněné kapiláry, naplněné elektrolytem)


*Tvar:
* Tvar:
**plošné (diskovité, válcovité, páskové aj.)
** plošné (diskovité, válcovité, páskové aj.)
**jehlové
** jehlové


*Tvar a umístění:
* Tvar a umístění:
**povrchové (zpravidla plošné, jsou v kontaktu s povrchem kůže)
** povrchové (zpravidla plošné, jsou v kontaktu s povrchem kůže)
**jehlové (pronikají pod kůži až do svalů a jiných orgánů)
** jehlové (pronikají pod kůži až do svalů a jiných orgánů)
**speciální (zaváděné na určitá místa – na oční rohovku, do vaginy, do rekta, do jícnu, na povrch dury (mozkové blány), elektrody subdurální aj.)
** speciální (zaváděné na určitá místa – na oční rohovku, do vaginy, do rekta, do jícnu, na povrch dury (mozkové blány), elektrody subdurální aj.)
(podle výše uvedeného umístění elektrod rozdělujeme vyšetření také na invazivní a neinvazivní)
(podle výše uvedeného umístění elektrod rozdělujeme vyšetření také na invazivní a neinvazivní)


*Podle počtu elektricky izolovaných částí – zejména u jehlových elektrod:
* Podle počtu elektricky izolovaných částí – zejména u jehlových elektrod:
**monopolární (připojují se jednožilovým kablíkem, fungují jako aktivní nebo referenční)
** monopolární (připojují se jednožilovým kablíkem, fungují jako aktivní nebo referenční)
**koncentrická – aktivní elektroda je umístěna uvnitř duté jehly, jejíž vnější povrch slouží jako referenční elektroda.
** koncentrická – aktivní elektroda je umístěna uvnitř duté jehly, jejíž vnější povrch slouží jako referenční elektroda.
**bipolární (dva drátky těsně vedle sebe, jeden funguje jako aktivní a druhý jako referenční, snímá se rozdíl potenciálů mezi nimi)
** bipolární (dva drátky těsně vedle sebe, jeden funguje jako aktivní a druhý jako referenční, snímá se rozdíl potenciálů mezi nimi)
**mnohanásobné, multisvodové (obsahují velké množství snímacích povrchů)
** mnohanásobné, multisvodové (obsahují velké množství snímacích povrchů)


*Podle znovuupotřebitelnosti:
* Podle znovuupotřebitelnosti:
**na jedno použití
** na jedno použití
**k opakovanému použití
** k opakovanému použití


*Podle způsobu uchycení:
* Podle způsobu uchycení:
**přidržované (např. gumovými řemínky)
** přidržované (např. gumovými řemínky)
** samolepicí
**samolepící
**přísavné
** přísavné

*Podle doby aplikace:
**krátkodobé (na jedno vyšetření)
**dlouhodobé (např. celodenní i vícedenní)


* Podle doby aplikace:
** krátkodobé (na jedno vyšetření)
** dlouhodobé (např. celodenní i vícedenní)


== Svářecí elektrody ==
== Svářecí elektrody ==
jsou elektrody, používané k elektrickému obloukovému [[sváření]]. Jde o drát nebo tyčovinu s průměrem podle použití od 0.5 do cca 10 mm, která bývá obalena různými druhy obalů (bazický, rutilový, celulózový aj.) Obalená elektroda má vliv na hoření elektr. oblouku, chrání svar před oxidací a může obsahovat i legující prvky.


Svářecí elektrody jsou elektrody, používané k elektrickému obloukovému [[sváření]]. Jde o drát nebo tyčovinu s průměrem podle použití od 0,5 do cca 10 mm. Tzv. obalená elektroda se skládá z jádra a obalu (bazický, rutilový, celulózový aj.) a je neohebná. Materiál obalu elektrody má vliv na hoření elektrického oblouku, chrání svar před oxidací a může obsahovat i legující prvky. Pro svařování v ochranné atmosféře (oxid uhličitý, argon, ...) se užívá neobaleného drátu, dodávaného na cívkách.
== Související články ==
*[[Akumulátor]]
*[[Palivový článek]]


== Odkazy ==
=== Související články ===
* [[Akumulátor]]
* [[Palivový článek]]


=== Externí odkazy ===
[[Kategorie:Elektrotechnika]]
* {{Commonscat}}
* {{Wikislovník|heslo=elektroda}}
* [http://www.battex.info/slovnicek-a-pojmy/elektroda Elektroda] v [http://www.battex.info/ Abecedě baterií a akumulátorů]

{{Autoritní data}}


[[Kategorie:Elektrotechnika]]
[[az:Elektrod]]
[[Kategorie:Elektrody| ]]
[[bg:Електрод]]
[[bs:Elektroda]]
[[ca:Elèctrode]]
[[da:Elektrode]]
[[de:Elektrode]]
[[en:Electrode]]
[[es:Electrodo]]
[[fi:Elektrodi]]
[[fr:Électrode]]
[[he:אלקטרודה]]
[[id:Elektroda]]
[[io:Elektrodo]]
[[it:Elettrodo]]
[[ja:電極]]
[[lv:Elektrods]]
[[nl:Elektrode]]
[[no:Elektrode]]
[[nov:Elektrode]]
[[pl:Elektroda]]
[[pt:Eletrodo]]
[[ru:Electrode]]
[[simple:Electrode]]
[[sk:Elektróda]]
[[sv:Elektrod]]
[[tr:Elektrot]]
[[uk:Електрод]]
[[zh:电极]]

Verze z 24. 7. 2024, 16:16

Elektroda je elektrický vodič v kontaktu s nekovovou částí elektrického obvodu (např. vakuem nebo prostorem naplněným plynem, elektrolytem apod.). Tento pojem zavedl v 19. století Michael Faraday jako složeninu řeckých slov elektronjantar a hodos – cesta.

V elektrochemii se katoda definuje jako elektroda, na které probíhá redukce, a anoda jako elektroda, na které probíhá oxidace. Každá z obou elektrod může mít různý náboj podle toho, jestli se jedná o elektrolýzu (na elektrody napětí vkládám), nebo o galvanický článek (napětí vzniká).

V trubicích obsahujících plyn nebo vakuum (vakuová televizní obrazovka, výbojka, rentgenová lampa aj.) působí katoda jako zdroj vyletujících elektronů. Na zvýšení účinnosti se katody zpravidla opatřují žhavením (žhavená katoda). Elektrony, urychlené elektrickým polem, vzniklým potenciálním rozdílem mezi oběma elektrodami, pak dopadají na anodu, která se tím zahřívá. Kvůli možnosti jejího přehřátí je (zejména u rentgenových lamp) anoda někdy konstruována jako chlazená nebo otáčivá, aby elektrony nedopadaly stále na stejné místo jejího povrchu.

Druhy elektrod

Elektrody v galvanických článcích se dělí na:

V potenciometrii se elektrody dělí na

Elektrody používané v medicíně

Má-li vyšetřovaný biosignál už v podstatě elektrický charakter, pak základní metodou snímání biosignálů od pacienta jsou elektrody. I když se použití elektrody ve srovnání s různými složitými převodníky neelektrických veličin může zdát poměrně nezáludné a snadné, opak je pravdou. Nároky na kvalitu použitých elektrod jsou často extrémní a i když se nám pořizovací cena elektrod ve srovnání s nákladnou aparaturou může zdát zanedbatelná, nevyplatí se zde příliš šetřit.

Elektroda je součást aparatury, zprostředkující průchod elektrického proudu mezi pacientem a aparaturou. Jako taková přichází do bezprostředního kontaktu s tělem pacienta a proto její materiál i konstrukce podléhá striktním požadavkům. Elektrody můžeme rozdělovat podle různých kriterií. Uvedeme zde pouze nejzákladnější způsoby dělení a nejčastější varianty.

  • Účel:
    • diagnostický
    • terapeutický

(V této části se budeme věnovat především elektrodám pro diagnostické přístroje.)

  • Podle funkce a směru průchodu signálu:
    • snímací (vedou signál od pacienta do aparatury)
    • stimulační (vedou signál od aparatury do pacientova těla)
    • pomocné (stínicí, uzemňovací, ochranné apod. zajišťují čí zlepšují další podmínky vyšetření)
  • Materiál:
    • kovové (stříbro, platina, zlato, nerez, různé slitiny atd.)
    • nekovové (skleněné kapiláry, naplněné elektrolytem)
  • Tvar:
    • plošné (diskovité, válcovité, páskové aj.)
    • jehlové
  • Tvar a umístění:
    • povrchové (zpravidla plošné, jsou v kontaktu s povrchem kůže)
    • jehlové (pronikají pod kůži až do svalů a jiných orgánů)
    • speciální (zaváděné na určitá místa – na oční rohovku, do vaginy, do rekta, do jícnu, na povrch dury (mozkové blány), elektrody subdurální aj.)

(podle výše uvedeného umístění elektrod rozdělujeme vyšetření také na invazivní a neinvazivní)

  • Podle počtu elektricky izolovaných částí – zejména u jehlových elektrod:
    • monopolární (připojují se jednožilovým kablíkem, fungují jako aktivní nebo referenční)
    • koncentrická – aktivní elektroda je umístěna uvnitř duté jehly, jejíž vnější povrch slouží jako referenční elektroda.
    • bipolární (dva drátky těsně vedle sebe, jeden funguje jako aktivní a druhý jako referenční, snímá se rozdíl potenciálů mezi nimi)
    • mnohanásobné, multisvodové (obsahují velké množství snímacích povrchů)
  • Podle znovuupotřebitelnosti:
    • na jedno použití
    • k opakovanému použití
  • Podle způsobu uchycení:
    • přidržované (např. gumovými řemínky)
    • samolepicí
    • přísavné
  • Podle doby aplikace:
    • krátkodobé (na jedno vyšetření)
    • dlouhodobé (např. celodenní i vícedenní)

Svářecí elektrody

Svářecí elektrody jsou elektrody, používané k elektrickému obloukovému sváření. Jde o drát nebo tyčovinu s průměrem podle použití od 0,5 do cca 10 mm. Tzv. obalená elektroda se skládá z jádra a obalu (bazický, rutilový, celulózový aj.) a je neohebná. Materiál obalu elektrody má vliv na hoření elektrického oblouku, chrání svar před oxidací a může obsahovat i legující prvky. Pro svařování v ochranné atmosféře (oxid uhličitý, argon, ...) se užívá neobaleného drátu, dodávaného na cívkách.

Odkazy

Související články

Externí odkazy