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标签 > 电化学
电化学是研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现(如氧通过无声放电管转变为臭氧),二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。由于放电化学有了专门的名称,因而,电化学往往专门指“电池的科学”。
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特拉华大学焦锋教授等人提出了一种内部耦合纯化策略,以大幅度提高由电解CO所生产的醋酸的浓度和纯度。具体地,该策略一方面使用特制的碱性阴离子交换膜来实现阴...
研究发现,前处理酸浸温度和电解电位在纳米硅形成过程中起着关键作用。当前驱体在80℃酸处理之后,在-1.45V(vs Ag+/Ag)精确控制的恒电位下电解...
氢能被公认是一种清洁能源,并且正在成为一种低碳和零碳能源。 但是,在氢燃料电池生产和应用中,电池中可能会存在H2泄漏的风险。H2泄漏会导致燃料电池的性能...
粮食重金属检测仪多少钱一台?【飞测生物FD680】重金属污染是具有非常长的周期性,经过长时间的积累,从而使土壤中的重金属含量增加,在这种环境下生长的农作...
电动汽车的快速发展对锂离子电池的热安全性和能量密度提出了越来越严格的要求。为了满足这些需求,需要开发更高容量的电极材料和更安全的电解液体系。
人体全身均需要依靠氧气,以燃烧体内储存的能量,让它们变成热能,器官及肌肉得到热能才能活动。心肺功能是人体心脏泵血及肺部吸入氧气的能力氧气由肺部吸入,故肺...
电化学传感器作为使用量很高的精密电子元器件,不论是外界环境细微的变化,还是电化学传感器内部电极损耗或电解质污染,都会直接影响测量精度的。 戈埃尔ePTF...
电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世
电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世 2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·...
如图3所示,LFP粉末在加压和卸压过程中,随着压强的变化,粉末压实密度和电导率曲线也会相应出现起伏变化,接近200MPa时,加压和卸压之间的压实密度变化...
VC-VO异质颗粒作为多硫化物固定剂和氧化还原反应催化剂有效地增强了锂硫电池的电化学性能。VC-VO异质颗粒结合了VO的强吸附能力和VC的氧化还原活性。...
结果表明,结构位点被分配了结合电位范围,证明了它们如何对总电化学容量做出贡献。最后,对插入RMC模型的Na离子探针原子计算的PDF进行了主成分分析(PCA)
ESM:低体积膨胀碳包覆Fe2P4O12用作高性能钠双离子电池负极材料
已经进行了大量研究以开发具有高比容量和长循环寿命的 SDIB。然而,缺乏合适的负极材料严重阻碍了高性能SDIBs的研究进展。遗憾的是,由于 Na 插层石...
单原子Pt修饰缺陷型TiO2选择性光电氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
光电化学 (PEC) 氧化为GLA生产提供了另一种有前途的策略,它可以在温和的条件下操作,无需使用危险的化学氧化剂或高压O2 。此外,PEC电池是直接从...
目前,柔性可穿戴电化学传感系统的研究已取得了初步进展。关于可穿戴生物传感器此前已经发表过相关研究,这些可穿戴生物传感器采用便携式甚至可穿戴的检测系统,采...
该研究采用选择性润湿的原理实现液态金属的图案化。通过电学学、力学性能测试,证明该液态金属电极具有超高的可拉伸能力,最大拉伸可达800%(如图2D-F)。
具有有序π骨架以及疏水孔结构的共价有机框架催化剂CoP-BDTHexO-COF显示出优异的CO2RR性能,其中有序π骨架增强了电子传导,而疏水的孔结构避...
黄云辉/李巨/伽龙AM:新型两亲性锌盐实现高性能水系锌金属电池
近日,华中科技大学黄云辉教授、伽龙教授和麻省理工学院李巨教授,报道了一种新的锌盐设计和一种长循环寿命水系ZIBs。带有阴离子基团N-(苯磺酰基)苯磺酰胺...
实际上,在正极形成的LiPS会产生浓度梯度,从而加速LiPS扩散,发生表面副反应与锂金属电极反应,所以另一种重要改性策略是开发多功能导电中间层(IL),...
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