標(biāo)簽 > 電化學(xué)
電化學(xué)是研究兩類導(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)相互作用可通過電池來完成,也可利用高壓靜電放電來實現(xiàn)(如氧通過無聲放電管轉(zhuǎn)變?yōu)槌粞酰呓y(tǒng)稱電化學(xué),后者為電化學(xué)的一個分支,稱放電化學(xué)。由于放電化學(xué)有了專門的名稱,因而,電化學(xué)往往專門指“電池的科學(xué)”。
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因此,作者提出了一種線性配對的電化學(xué)過程,通過良好控制電化學(xué)芬頓過程中產(chǎn)生的羥基自由基,可以在NiSe2陰極和Pt陽極上同時將甘油轉(zhuǎn)化為相同的氧化產(chǎn)物。...
合成過程如圖1a 所示。通過在堿性條件下用 (NH4)2S2O8對Cu泡沫進行簡單的化學(xué)氧化,然后在空氣中煅燒來制造CuO納米線陣列 (NWA)。通過在...
特拉華大學(xué)焦鋒教授等人提出了一種內(nèi)部耦合純化策略,以大幅度提高由電解CO所生產(chǎn)的醋酸的濃度和純度。具體地,該策略一方面使用特制的堿性陰離子交換膜來實現(xiàn)陰...
電子注入和原子界面工程用于穩(wěn)定缺陷的1T富MoS2作為儲鈉高速陽極
利用電子注入和原子界面工程的協(xié)同作用,將含有多個羥基的抗壞血酸分子插入相鄰的MoS2單層之間,并通過高溫處理合成了單層碳(m-C)與富1T相MoS2交替...
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(dǎo)率曲線也會相應(yīng)出現(xiàn)起伏變化,接近200MPa時,加壓和卸壓之間的壓實密度變化...
具有有序π骨架以及疏水孔結(jié)構(gòu)的共價有機框架催化劑CoP-BDTHexO-COF顯示出優(yōu)異的CO2RR性能,其中有序π骨架增強了電子傳導(dǎo),而疏水的孔結(jié)構(gòu)避...
在考慮芯片實驗室(LOC)診斷器件的設(shè)計時,研究人員重點關(guān)注準(zhǔn)確性、易用性以及與數(shù)字醫(yī)療平臺集成的能力。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),研究人員制造了一種微流控芯片,...
文中,作者結(jié)合電化學(xué)表征及TEM表征提出了三類可以促進催化降解性能的原電池結(jié)構(gòu):第一類原電池由非晶組織中的富鐵團簇和貧鐵團簇組成的;第二類原電池由硼與非...
通過目標(biāo)回收實現(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)因為其較高的室溫離子電導(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)強度受到研究人員的廣泛關(guān)注。但電池...
不幸的是,雖然其中一些挑戰(zhàn)在早期文獻中是已知的,但解決方案并不簡單。這阻礙了實用 ZIB 的進展,這些 ZIB 不辜負(fù)該技術(shù)的成本和性能承諾,并且可以擴...
電動汽車的快速發(fā)展對鋰離子電池的熱安全性和能量密度提出了越來越嚴(yán)格的要求。為了滿足這些需求,需要開發(fā)更高容量的電極材料和更安全的電解液體系。
在每次電流密度下,第二次和第三次循環(huán)所獲得氨產(chǎn)量幾乎相同,證明了出色的重現(xiàn)性。在電流密度為-2.0 mA cm-2下獲得高達3.16 μg cm-2 h...
一種簡單的一步卷對卷制造零體積膨脹鋰金屬復(fù)合負(fù)極
在這種夾層結(jié)構(gòu)中,具有分級介孔結(jié)構(gòu)的上層電子絕緣EI層引導(dǎo)Li+離子向zeroVE-Li的底部區(qū)域遷移。底部親鋰LiMg合金不僅可以促進鋰金屬自下而上致...
圖1a顯示了的廢舊鋰離子電池封閉式回收循環(huán)的示意圖。陰極的再生和陽極的再生是通過鋰的循環(huán)聯(lián)系在一起的。將鋰直接與水反應(yīng),并吸收空氣中的二氧化碳,轉(zhuǎn)化為L...
鋰金屬負(fù)極在潮濕空氣中的實用化和規(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...
固態(tài)鋰金屬電池中的電解質(zhì)-負(fù)極界面保護層
在電解質(zhì)-負(fù)極界面處引入保護層是解決上述問題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。之前的研究中發(fā)現(xiàn)了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料...
為了了解高導(dǎo)電率的表面包覆層和Nb近表面摻雜的可行性,作者利用DFT計算研究了La和Nb元素在NCA材料中能量和電荷的差異。用La或Nb分別取代了Li1...
電瓶修復(fù)技術(shù)—電化學(xué)基礎(chǔ)點普及!
由于大家好多對電化學(xué)簡單的知識點欠缺。最近就普及寫化學(xué)電源基礎(chǔ)知識 第一章基礎(chǔ)理論 1971年意大利人伏打發(fā)現(xiàn)了生物電,從而發(fā)明了伏開始.堿性電池在中國...
在原子水平上理解鈉離子電池硬碳陽極中的缺陷結(jié)合機制
結(jié)果表明,結(jié)構(gòu)位點被分配了結(jié)合電位范圍,證明了它們?nèi)绾螌傠娀瘜W(xué)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)
為了了解開路條件下堆疊壓力的演變,圖1b顯示了兩種包含LSPS和LPSC的不同對稱電池的堆疊壓力分布和堆疊壓力的時間導(dǎo)數(shù)。兩個電池的初始堆疊壓力均為30...
2022-07-14 標(biāo)簽:電化學(xué)電池組件固態(tài)電解質(zhì) 3315 0
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