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標簽 > 電化學
電化學是研究兩類導體形成的帶電界面現象及其上所發生的變化的科學。電和化學反應相互作用可通過電池來完成,也可利用高壓靜電放電來實現(如氧通過無聲放電管轉變為臭氧),二者統稱電化學,后者為電化學的一個分支,稱放電化學。由于放電化學有了專門的名稱,因而,電化學往往專門指“電池的科學”。
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研究發現,前處理酸浸溫度和電解電位在納米硅形成過程中起著關鍵作用。當前驅體在80℃酸處理之后,在-1.45V(vs Ag+/Ag)精確控制的恒電位下電解...
氫能被公認是一種清潔能源,并且正在成為一種低碳和零碳能源。 但是,在氫燃料電池生產和應用中,電池中可能會存在H2泄漏的風險。H2泄漏會導致燃料電池的性能...
糧食重金屬檢測儀多少錢一臺?【飛測生物FD680】重金屬污染是具有非常長的周期性,經過長時間的積累,從而使土壤中的重金屬含量增加,在這種環境下生長的農作...
電動汽車的快速發展對鋰離子電池的熱安全性和能量密度提出了越來越嚴格的要求。為了滿足這些需求,需要開發更高容量的電極材料和更安全的電解液體系。
VC-VO異質顆粒作為多硫化物固定劑和氧化還原反應催化劑有效地增強了鋰硫電池的電化學性能。VC-VO異質顆粒結合了VO的強吸附能力和VC的氧化還原活性。...
電化學研究領域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學獎得主約翰·B·古迪納夫逝世
電化學研究領域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學獎得主約翰·B·古迪納夫逝世 2023年6月26日,電化學研究領域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學獎得主約翰·...
人體全身均需要依靠氧氣,以燃燒體內儲存的能量,讓它們變成熱能,器官及肌肉得到熱能才能活動。心肺功能是人體心臟泵血及肺部吸入氧氣的能力氧氣由肺部吸入,故肺...
如圖3所示,LFP粉末在加壓和卸壓過程中,隨著壓強的變化,粉末壓實密度和電導率曲線也會相應出現起伏變化,接近200MPa時,加壓和卸壓之間的壓實密度變化...
單原子Pt修飾缺陷型TiO2選擇性光電氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
光電化學 (PEC) 氧化為GLA生產提供了另一種有前途的策略,它可以在溫和的條件下操作,無需使用危險的化學氧化劑或高壓O2 。此外,PEC電池是直接從...
電化學傳感器作為使用量很高的精密電子元器件,不論是外界環境細微的變化,還是電化學傳感器內部電極損耗或電解質污染,都會直接影響測量精度的。 戈埃爾ePTF...
ESM:低體積膨脹碳包覆Fe2P4O12用作高性能鈉雙離子電池負極材料
已經進行了大量研究以開發具有高比容量和長循環壽命的 SDIB。然而,缺乏合適的負極材料嚴重阻礙了高性能SDIBs的研究進展。遺憾的是,由于 Na 插層石...
結果表明,結構位點被分配了結合電位范圍,證明了它們如何對總電化學容量做出貢獻。最后,對插入RMC模型的Na離子探針原子計算的PDF進行了主成分分析(PCA)
黃云輝/李巨/伽龍AM:新型兩親性鋅鹽實現高性能水系鋅金屬電池
近日,華中科技大學黃云輝教授、伽龍教授和麻省理工學院李巨教授,報道了一種新的鋅鹽設計和一種長循環壽命水系ZIBs。帶有陰離子基團N-(苯磺酰基)苯磺酰胺...
該研究采用選擇性潤濕的原理實現液態金屬的圖案化。通過電學學、力學性能測試,證明該液態金屬電極具有超高的可拉伸能力,最大拉伸可達800%(如圖2D-F)。
目前,柔性可穿戴電化學傳感系統的研究已取得了初步進展。關于可穿戴生物傳感器此前已經發表過相關研究,這些可穿戴生物傳感器采用便攜式甚至可穿戴的檢測系統,采...
具有有序π骨架以及疏水孔結構的共價有機框架催化劑CoP-BDTHexO-COF顯示出優異的CO2RR性能,其中有序π骨架增強了電子傳導,而疏水的孔結構避...
實際上,在正極形成的LiPS會產生濃度梯度,從而加速LiPS擴散,發生表面副反應與鋰金屬電極反應,所以另一種重要改性策略是開發多功能導電中間層(IL),...
隨著各國燃油車禁售時間表的推出,新能源汽車的地位愈發穩固。而鋰離子電池作為電動車的核心動力源,也越來越受到市場的追捧。
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