普林斯頓VersaSCAN微區掃描電化學顯微鏡技術(SECM)原位表征了(le/liǎo)所制備的(de)光陽極表面的(de)光催化活性分布,并通過逼近曲線計算一(yī / yì /yí)階非均勻電子(zǐ)轉移速率常數(Keff),這(zhè)也(yě)進一(yī / yì /yí)步揭示了(le/liǎo)改性光陽極在(zài)水氧化
旋轉環-盤電極是(shì)旋轉圓盤圓環電極的(de)簡稱,是(shì)電化學測量的(de)重要(yào / yāo)工具之(zhī)一(yī / yì /yí),其結構是(shì)在(zài)圓盤的(de)同一(yī / yì /yí)平面上(shàng)放一(yī / yì /yí)個(gè)同心圓環,盤與環電極之(zhī)間用絕緣材料隔離,盤電極通常負載被研究的(de)材料,環電極一(yī / yì /yí)般用鉑或金制成。 産品介
傳統的(de)充放電儀僅僅爲(wéi / wèi)動力電池提供一(yī / yì /yí)些重要(yào / yāo)的(de)參數,諸如容量,效率,壽命等參數,但無法進行動力電池在(zài)電動車實際使用時(shí)的(de)工況模拟測試。而(ér)且對傳統充/放電測試而(ér)言,還有很多未知問題無法模拟,這(zhè)就(jiù)會導緻動力電池
光電化學(PEC)分析技術爲(wéi / wèi)生物分子(zǐ)的(de)檢測提供了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)種獨特而(ér)靈敏的(de)方法。然而(ér),很多PEC傳感的(de)檢測機理尚不(bù)清晰,其中光活性材料作爲(wéi / wèi)信号轉換的(de)關鍵,在(zài)傳感器的(de)設計和(hé / huò)構建中起着至關重要(yào / yāo)的(de)作用。在(zài)本研究中,基
該儀器主要(yào / yāo)用于(yú)電池、燃料電池、超級電容器、腐蝕、電鍍、常規電化學、傳感器、等領域的(de)研究。 通過測試電池的(de)循環伏安曲線,交流阻抗譜,和(hé / huò)恒電流充放電曲線等測試,來(lái)計算出(chū)電池的(de)容量和(hé / huò)壽命,以(yǐ)評價電池的(de)性能。
PEMFC的(de)相關組件在(zài)運行過程中扮演重要(yào / yāo)角色,因此組件的(de)衰減和(hé / huò)惡化會導緻燃料電池性能的(de)下降甚至失效。大(dà)量研究針對PEMFC組份的(de)衰減研究,比如催化劑的(de)衰減,質子(zǐ)交換膜衰減,氣體擴散層的(de)衰減等。但這(zhè)些這(zhè)
基于(yú)動力電池的(de)快速發展,動力電池制造已邁向了(le/liǎo)TWh時(shí)代,動力電池的(de)品質也(yě)由ppm向ppb級别提升,因此準确測定産品質量是(shì)锂離子(zǐ)電池生産中的(de)關鍵挑戰之(zhī)一(yī / yì /yí)。由于(yú)锂離子(zǐ)電池體系非常複雜,傳統的(de)質量控制措施如
随着動力電池的(de)快速發展,退役動力電池的(de)梯次利用日益變得非常重要(yào / yāo)。因此,動力電池模組級别健康狀态(SoH)的(de)測試和(hé / huò)分級成爲(wéi / wèi)模組重組和(hé / huò)二次利用的(de)關鍵步驟。電化學交流阻抗(EIS)作爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)種強大(dà)而(ér)有效的(de)工具,
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