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標(biāo)簽 > 電化學(xué)
電化學(xué)是研究?jī)深悓?dǎo)體形成的帶電界面現(xiàn)象及其上所發(fā)生的變化的科學(xué)。電和化學(xué)反應(yīng)相互作用可通過(guò)電池來(lái)完成,也可利用高壓靜電放電來(lái)實(shí)現(xiàn)(如氧通過(guò)無(wú)聲放電管轉(zhuǎn)變?yōu)槌粞酰?,二者統(tǒng)稱電化學(xué),后者為電化學(xué)的一個(gè)分支,稱放電化學(xué)。由于放電化學(xué)有了專門(mén)的名稱,因而,電化學(xué)往往專門(mén)指“電池的科學(xué)”。
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在我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,煤炭占據(jù)了很重要的地位,燃煤排放的二氧化硫連續(xù)多年超過(guò)2000萬(wàn)噸,造成了巨大的環(huán)境污染問(wèn)題。隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及國(guó)家...
深圳市深成科技有限公司鋰電池分選機(jī)老化試驗(yàn)及測(cè)試是什么?
通過(guò)目標(biāo)回收實(shí)現(xiàn)短路固態(tài)電解質(zhì)的直接回收
LLZO石榴石型固態(tài)電解質(zhì)因?yàn)槠漭^高的室溫離子電導(dǎo)率(10-4-10-3 S/cm),良好的電化學(xué)穩(wěn)定性以及較高的力學(xué)強(qiáng)度受到研究人員的廣泛關(guān)注。但電池...
水氫機(jī)通過(guò)汽化催化重整及純化等技術(shù)從甲醇水中提取氫
大家都知道氫是一種清潔能源,燃燒生成水,不會(huì)產(chǎn)生任何污染物,達(dá)到環(huán)??稍偕沙掷m(xù)發(fā)展的目標(biāo)。但幾十年來(lái)光解水制氫的發(fā)展停滯不前,原因是分離和收集氫氣非常...
手機(jī)進(jìn)入全面屏?xí)r代以來(lái),設(shè)備的正面設(shè)計(jì)正逐步朝著“天下大同”的方向發(fā)展,消費(fèi)者甚至需要通過(guò)背部設(shè)計(jì)來(lái)分辨出手機(jī)型號(hào)。
加壓和卸壓模式下粉末電導(dǎo)率與壓實(shí)密度的差異
如圖3所示,LFP粉末在加壓和卸壓過(guò)程中,隨著壓強(qiáng)的變化,粉末壓實(shí)密度和電導(dǎo)率曲線也會(huì)相應(yīng)出現(xiàn)起伏變化,接近200MPa時(shí),加壓和卸壓之間的壓實(shí)密度變化...
電子耦合的工作原理 1. 基礎(chǔ)概念 電子耦合是一種電化學(xué)測(cè)量技術(shù),它通過(guò)在電化學(xué)系統(tǒng)上施加一個(gè)微小的交流(AC)電壓或電流信號(hào),并測(cè)量其響應(yīng)來(lái)研究電極過(guò)...
2024-11-24 標(biāo)簽:電化學(xué)測(cè)量技術(shù)電流信號(hào) 1697 0
電化學(xué)研究領(lǐng)域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主約翰·B·古迪納夫逝世
電化學(xué)研究領(lǐng)域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主約翰·B·古迪納夫逝世 2023年6月26日,電化學(xué)研究領(lǐng)域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主約翰·...
2023-06-27 標(biāo)簽:鋰離子電池電化學(xué)諾貝爾獎(jiǎng) 1696 0
ESM:低體積膨脹碳包覆Fe2P4O12用作高性能鈉雙離子電池負(fù)極材料
已經(jīng)進(jìn)行了大量研究以開(kāi)發(fā)具有高比容量和長(zhǎng)循環(huán)壽命的 SDIB。然而,缺乏合適的負(fù)極材料嚴(yán)重阻礙了高性能SDIBs的研究進(jìn)展。遺憾的是,由于 Na 插層石...
氧氣分析儀在各領(lǐng)域使用時(shí)的注意事項(xiàng)分別是什么
工業(yè)氣體和高純氣體的生產(chǎn)或使用過(guò)程中,會(huì)衍生出多種不同的背景氣體,其中有一個(gè)特殊的氣體它存在于多種工藝中,那就是氧氣。這是由于氧氣是一種化學(xué)活性較強(qiáng)的物...
清華大學(xué)曲良體教授團(tuán)隊(duì)最新Nature
該工作為發(fā)展高性能電化學(xué)濾波電容提供了新的認(rèn)識(shí)和設(shè)計(jì)思路,通過(guò)電場(chǎng)增強(qiáng)離子遷移動(dòng)力學(xué)行為,實(shí)現(xiàn)內(nèi)阻的急劇降低;同時(shí)該工作實(shí)現(xiàn)了電化學(xué)濾波電容器的可規(guī)?;?..
電化學(xué)生物傳感器電極 與 生物芯片 作為生物技術(shù)領(lǐng)域中的兩大重要工具,為現(xiàn)代生物分析和醫(yī)學(xué)診斷提供了強(qiáng)有力的支持。雖然它們都涉及生物學(xué)和電子技術(shù)的結(jié)合,...
電動(dòng)汽車的快速發(fā)展對(duì)鋰離子電池的熱安全性和能量密度提出了越來(lái)越嚴(yán)格的要求。為了滿足這些需求,需要開(kāi)發(fā)更高容量的電極材料和更安全的電解液體系。
一種用于高能和長(zhǎng)循環(huán)鋰硫電池的極性氧化還原活性中間層新概念
實(shí)際上,在正極形成的LiPS會(huì)產(chǎn)生濃度梯度,從而加速LiPS擴(kuò)散,發(fā)生表面副反應(yīng)與鋰金屬電極反應(yīng),所以另一種重要改性策略是開(kāi)發(fā)多功能導(dǎo)電中間層(IL),...
在原子水平上理解鈉離子電池硬碳陽(yáng)極中的缺陷結(jié)合機(jī)制
結(jié)果表明,結(jié)構(gòu)位點(diǎn)被分配了結(jié)合電位范圍,證明了它們?nèi)绾螌?duì)總電化學(xué)容量做出貢獻(xiàn)。最后,對(duì)插入RMC模型的Na離子探針原子計(jì)算的PDF進(jìn)行了主成分分析(PCA)
具有有序π骨架以及疏水孔結(jié)構(gòu)的共價(jià)有機(jī)框架催化劑CoP-BDTHexO-COF顯示出優(yōu)異的CO2RR性能,其中有序π骨架增強(qiáng)了電子傳導(dǎo),而疏水的孔結(jié)構(gòu)避...
可用于體內(nèi)心電檢測(cè)的本征可拉伸傳感電極陣列
該研究采用選擇性潤(rùn)濕的原理實(shí)現(xiàn)液態(tài)金屬的圖案化。通過(guò)電學(xué)學(xué)、力學(xué)性能測(cè)試,證明該液態(tài)金屬電極具有超高的可拉伸能力,最大拉伸可達(dá)800%(如圖2D-F)。
Analog Devices的AD5490電化學(xué)前端
在某種程度上,這兩方面相互矛盾。畢竟,如果能通過(guò)使用更高集成度的器件而“擁有全部”或者至少“擁有更多”功能,為什么要選擇單一功能運(yùn)算放大器呢?
2022-04-12 標(biāo)簽:電路運(yùn)算放大器電化學(xué) 1579 0
鋰金屬負(fù)極在潮濕空氣中的實(shí)用化和規(guī)?;a(chǎn)
研究Li金屬抵抗潮濕空氣中的結(jié)構(gòu)、形貌及電化學(xué)穩(wěn)定性,可突破鋰負(fù)極受到苛刻的潮濕條件下的組裝環(huán)境限制。在Li表面涂上疏水且離子導(dǎo)電的聚合物-LiF-合金...
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