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技术文章

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  • 20254-24
    环盘电极:原理、应用与未来展望

    在电化学的广袤领域中,环盘电极宛如一位低调却至关重要的角色,虽不常以耀眼之姿出现在大众视野,却在众多科研与实际应用场景里,默默发挥着不可替代的关键作用。环盘电极,从其结构上看,有着的设计巧思。它主要由盘电极以及环绕在其周围的环电极两部分构成。盘电极就像是整个装置的核心舞台,各类电化学反应在这里有序地展开,而环电极则如同忠诚的守护者,与盘电极协同合作,实现着特定的功能。这种看似简单的结构组合,却蕴含着丰富的电化学奥秘。当把它置于相应的电解液环境中时,奇妙的事情便发生了。盘电极表...

  • 20253-13
    旋转环盘电极(RRDE) 测量

    6.4.1.旋转环盘电极(RRDE)的特点用于RRDE-6A旋转电极仪的RRDE电极,由圆环电极和圆盘电极构成。用RRDE-6A旋转电极仪控制电极的旋转,圆环和圆盘两个电极的电势(EDandER),分别通过一个共同的参比电极和对电极进行控制。两个电极的电流通过双恒电位仪记录(例如CHI700系列电化学分析仪)当RRDE电极旋转时,在电极表面附近发生对流,因此,扩散层的厚度恒定从而可以观察到的扩散极限电流,此功能与RDE是相同的(RDELevich方程用于可逆系统)。使用旋转圆...

  • 20253-13
    氧的还原反应(ORR)

    1.ORR燃料电池研究应用在高分子电解质燃料电池(PEFC)的空气电极处发生的反应为氧还原反应(ORR)。PEFC由于其尺寸小和重量轻,并可在室下运行,可用于汽车动力而被广泛积极研究的燃料电池。图6-1是PEFC燃料电池的工作示意图和两个电极的上的电极反应方程式。图6-1PEFC燃料电池工作示意图在PEFC燃料电极处,燃料氢被分解以产生质子(H+)和电子(e-),质子向电解质移动,电子通过导线移动至空气电极。在空电极处,氧(O2)与质子和电子反应(还原)生成形成水(H2O),...

  • 20253-13
    流体动力学伏安法-原理简介

    电化学反应是包含电活性物质在溶液中的传质过程,及其在电极表面上的电子转移过程的溶液(液相)和电极(图相)的界面上的非均相反应。流经工作电极的电流大小反映了电极表面上的反应速率。支配反应的速率的因素主要有三个:1)反应物质通过传质迁移到电极表面上(传质方法和传质速率)2)在电极表面上的电子转移反应(电子转移反应速率)3)产物从电极表面扩散传质电极反应速率(电流)主要受电荷转移和质量传输速率的影响,并由反应速率最慢的过程决定。了解电极性能及控制过程是非常重要的。例如,如果燃料电池...

  • 20253-13
    RRDE-6A/RRDE-8A故障发现及修理

    RRDE-6A/RRDE-8A故障发现及修理故障No.原因解决注意1.电流信号噪声1-1未正确接地·将RRDE-8A和电位仪接在同一接地位置。1-2测量用溶液的量太多或太少我们推荐使用的溶液体积为65mL±5mL,是为了避免溶液乱流造成的噪声发生。为了将因湍流而产生的噪声降低到最小,电极表面应放置在位于溶液表面下约5毫米的位置。1-3电极接到转轴上时,存在倾斜·从转轴上拆下电极,重新再装回转轴。1-4有气泡吸附在电极表面·松开MOTOR达位置固定用金属旋钮,将马...

  • 20253-13
    旋转环盘/圆盘电极装置在使用过程中的常见问题回答

    有关参比电极的问题问:是否能重新填充RE-1B(Ag/AgCl)参比电极的内部溶液?答:内部溶液不能再填充。此外,如果电极前端液接部的多孔陶瓷发生干燥和堵塞,也不能进行多孔陶瓷的交换修复。因此一定要非常小心,切勿让液接部发生干燥和内部溶液的蒸发。问:参比电极几乎是新的,但是为什么内部落液液面略有下降呢?答:生产过程中要使电极的内部没有小气泡几乎是不可能的。即使电极上部有小气泡也不会影响测量。还有,如果未开封的新电极在包装状态下放置很长时间的话,气泡可能会变大。问:实验后,液接...

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