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真空離心濃縮儀的工作原理和用途
真空離心濃縮儀是一種先進的儀器,主要用于將液體溶液中的溶劑通過離心力和真空吸附減壓的方法進行快速濃縮。以下是關于真空離心濃縮儀的詳細介紹:工作原理:在真空狀態下,將液體溶液靜置再進行離心分離。通過調節離心時間和離心速度,可以將不同密度的液體分離。此時,將液體溶液中的溶劑蒸發出去,使殘留物的質量增加,從而實現溶液的濃縮。結構與組成:真空離心濃縮儀主要由離心分離系統、真空系統、加熱器、壓力計、溫度計等組成。離心分離系統:由離心機和容器組成,能夠根據離心力將不同密度的液體分離開。真...
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電化學工作站還有什么其他功能嗎?
電化學工作站除了基本的電化學測量和分析功能之外,還具備其他擴展功能,以下是可能的擴展功能:數據庫和數據管理系統:電化學工作站可以配備大型數據庫和數據管理系統,能夠記錄和存儲大量的實驗數據,包括電流-電壓曲線、電化學阻抗譜、循環伏安曲線等。這些數據可以通過軟件進行自動處理和分析,方便用戶進行數據管理和數據處理。自動化和機器人技術:電化學工作站可以與自動化和機器人技術相結合,實現自動化測量和數據處理。這種自動化功能可以提高測量效率,減少人為誤差,并降低實驗操作成本。高級控制算法:...
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大電流電解水制氫過程中的交流阻抗測試
氫作為未來的燃料正在迅速普及,氫能作為綠色能源已經應用于發電和燃料電池電動汽車(FCEV)。而綠色的制氫途徑是使用電和水通過電解的方法產生氫,電解是將電流通過電解質溶液或熔融態電解質時在陰極和陽極上發生氧化還原反應的過程。目前主要有以下幾種電解水的實驗方法:近幾年來,隨著科研人員對電解水制氫過程研究的深入,特別是在大電流密度的固態氧化物電解(SOEC)技術研究中,對交流阻抗測試的需求也越來越多。在進行交流阻抗測試時,通常大家可能會想到采用方案一的方法(下圖左側),即直接把電化...
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如何準確測量真實的IPCE
1引言入射光子轉換為電流的效率(IPCE)是表征太陽能電池和光電極的一個重要技術指標。傳統方法是用太陽能模擬器通過斬光器來進行IPCE測量。太陽模擬器照射待測太陽能電池,斬光器用于關斷或打開對太陽能電池的光照,從而光電流的響應表現為一連串的方波(見圖1)。由此可以測量到暗電流和光生電流,并根據絕對光電流的大小和照射光的強度來計算IPCE。機械斬光器有頻率限制,不能在較高的頻率下運轉。在IPCE測量中,需要使用特定波長的光來照射太陽能電池,為了獲得波長分布較窄的照射光,傳統的I...
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Admiral設備在電池測試中的應用
鋰電池大致可分為兩類:鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M.S.Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。隨著不斷地研究和改良,鋰電池的性能得到很大的提高,已經成為了儲能領域的主流,應用到我們生活的方方面面。而隨著應用領域的擴展人們對鋰電池性能的要求也越來越高,因此我們需要對鋰電池的能量密度、循環次數、充電速度以及安全性方面繼...
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從Nyquist圖中準確地識別歐姆電阻
電池的內阻包括歐姆電阻和極化電阻。在溫度恒定的條件下,歐姆電阻基本穩定不變,而極化電阻會隨著影響極化水平的因素變動。歐姆電阻主要由電極材料、電解液、隔膜電阻及集流體、極耳的連接等各部分零件的接觸電阻組成,與電池的尺寸、結構、連接方式等有關。我們都知道歐姆電阻可以通過交流阻抗EIS方法測得,但怎樣才能從EIS數據中得到準確的歐姆電阻呢?很多人認為是Nyquist圖跟橫軸的交點,但其實這樣讀到的歐姆電阻并不準確。我們可以用分析軟件做個模擬電路或者用電子元件搭建一個簡單的電路進行分...
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Tafel極化曲線雙向掃描的好處
實驗問題當我們對材料做Tafel極化曲線測試時會不會有這樣的疑問:為什么極化曲線測出來的腐蝕電位跟開路電位偏差大,以至于陽極部分與陰極部分不一樣寬?問題原因這都是由于在電位掃描時樣品表面的雙電層充放電造成的,掃描開始時樣品表面的雙電層迅速集聚電荷使樣品極化,集聚的電荷會在掃描過程中釋放,但其速度跟不上電位掃描速度,以至于腐蝕電位會偏向于起始掃描電位一側,并且掃描速率越高這種偏移越大。此外,雙電層的充放電電流會增大實驗誤差。解決辦法解決辦法是做極化曲線雙向掃描,把雙向電流做平均...
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電化學實操--金屬腐蝕速率測試及數據分析
本文主要介紹用Zahner電化學工作站測試極化曲線的方法和參數設置,以及用ZahnerAnalysis分析軟件得到腐蝕速率的兩種方法。一、測試方法和參數設置用Zahner電化學工作站測試極化曲線或Tafel曲線,一般選用DynamicScan方法。在Methods列表找到CurrentVoltageCurves(DynamicScan),如下圖:電壓參數:從上到下,有4項電壓參數,通常只用前兩項,如需循環極化測試,可以用后兩項電壓參數。第3項電壓數值等于第2項時,會變成空白,...
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采用超臨界流體萃取和色譜法對模擬月壤中有機物進行提取和分析
ISEE-超臨界萃取技術可以對小行星和行星表面發現的風化物中的有機物進行提取,然后使用超臨界流體萃取(SFE)和超臨界色譜(SFC)對提取物進行表征和定量的儀器。SFE是一種經過開發的技術,可以提取各種有機化合物。SFC類似于高效液相色譜(HPLC),但具有進行手性分離而無需衍生化手性化合物的優點。二氧化碳將成為兩個階段的溶劑,因為它在火星大氣層中很容易獲得。ISEE將從環境中獲取二氧化碳,并將其用于SFE和SFC。如果成功,這將允許ISEE在不使用消耗品的情況下進行有機化合...
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循環伏安的測試方法和電極的反應過程
循環伏安是重要的電分析化學研究方法之一。其儀器簡單、操作方便、圖譜解析直觀,在電化學、無機化學、有機化學、生物化學的研究領域廣泛應用。循環伏安測試方法如下:測試過程所使用的通常是由玻碳電極、Pt電極和Ag/AgCl電極構成的三電極系統。其中,玻碳電極為工作電極、Pt電極為對電極,而Ag/AgNO3電極為參比電極。對于共軛聚合物材料來說,其測試過程所采用的電解質通常是含有0.1mol?L-1六氟磷酸四丁銨(TBAPF6)的無水乙腈溶液,二茂鐵(Fc/Fc+)為內標。我主要是想得...
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循環伏安的測試時有什么原因會影響測試結果?
循環伏安是一種很有用的電化學研究方法,可用于電極反應的性質、機理和電極過程動力學參數的研究。對于一個新的電化學體系,研究方法往往是循環伏安法。由于受影響因素較多,該法一般用于定性分析,很少用于定量分析。對于電雙層電容主導的體系,當我們進行循環伏安(CV)測試時,有時會得到奇怪的錯誤結果。是什么原因會影響測試結果呢?電化學工作站對于電容的測試實際上不是那么容易的,出現錯誤結果的一個原因可能是恒電位儀所使用的反饋回路不穩定。電容元件會把一定的相移量加到了反饋回路中,因此,電路中會...
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大功率電池組/堆中的單體電池的交流阻抗實時平行測量
鋰離子電池由于其明顯的技術優勢而在實際應用中變得越來越普遍。鋰離子電池的高能量密度,對于其應用是一個關鍵優勢。但是通過單體電池堆積以獲得更高的電壓也具有一定的難度。在放電條件下對電池組每個單體電池同時進行交流阻抗(EIS)測量,測試結果表明電池組的行為表現和“單體電池”一樣。另外,在這些條件下的電池組在低頻區表現出明顯的漂移,這種漂移現象在電池研究過程中需要考慮。通常來講,單體電池的電壓在1-4伏的范圍內,例如電池提供大約3.3伏的開路電壓。這個電壓和功率對于大多數應用來講是...
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