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技術文章

Technical articles

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  • 20204-27
    總諧波失真:理論和應用

    *請注意,總諧波失真只有在版本7或更高版本中可用本篇應用報告討論總諧波失真(THD)以及其與電化學阻抗譜(EIS)共同的特性。兩者實驗基礎相同,但是數據分析方面不同。另外,我們回顧了線性和非線性信號響應的差異。與EIS相比,THD通過快速傅里葉變化(FFT),也能夠分析非線性信號。我們將介紹非線性如何影響測試以及THD如何被應用于檢查非線性行為。事實上,大多數測試體系如燃料電池等都是非線性體系,使得THD成為一種非常有用的工具。THD有助于暴露對系統和測試數據不利的副反應產生...

  • 20204-27
    波形發生器和頻率分辨率

    此篇報告的目的本技術報告概述了如何用電化學工作站產生波形信號。此外,還討論了“頻率分辨率”一次,這一經常在規格書常常提到的名詞。但是這一術語究竟描述的是什么?有什么意義。介紹進行EIS試驗時,向測試體系施加不同頻率下電位或電流正弦波信號。正弦波的公式如下:以Et作為在時間t的施加信號,幅度E0和角頻率ω。角頻率也可以寫成ω=2π?f的頻率f。因為對EIS的詳細介紹不在本應用報告范圍內,所以我們主要關注正弦波信號的生成方式。請參考Gamry網站上相關應用報告電化學阻抗譜原理信號...

  • 20204-27
    彎曲電極的阻抗測試

    介紹本篇應用報告涉及電化學阻抗譜(EIS),假設您已閱讀并理解應用報告“電化學阻抗譜原理”中的內容。本篇應用報告的目的在于您不僅可以用Gamry電化學工作站測試電化學池中扁平電極的EIS,也可對沒有浸入液體介質的彎曲電極進行測試。實驗在以下條件下測試了彎曲的機械加工的鋼材(樣品):在兩電極體系中測試EIS,樣品作為工作電極和工作參比電極,石墨棒作為對電極和參比電極(見圖1)。為了提供用于測試的離子路徑,將潮濕的紙巾放在樣品和石墨棒之間。將紙巾纏繞在石墨棒上并用O圈固定在合適的...

  • 20204-27
    電化學阻抗分析的主要元件分別是什么

    電化學阻抗分析是電化學領域廣泛使用的實驗方法,應用于電化學傳感、電池和燃料電池的研究。這項技術的工作原理是,先在固定電壓下使電池極化,然后施加一個小的附加電壓(偶爾施加電流)來干擾系統。特殊元件以上所講的等效電路僅僅為基本電路,實際上,由于電極表面的彌散效應的存在,所測得的雙電層電容不是一個常數,而是隨交流信號的頻率和幅值而發生改變的,一般來講,彌散效應主要與電極表面電流分布有關,在腐蝕電位附近,電極表面上陰、陽極電流并存,當介質中存在緩蝕劑時,電極表面就會為緩蝕劑層所覆蓋,...

  • 20204-26
    電化學電容測試第三部分—電化學阻抗譜

    本指南目的本章為應用指南的第三部分,主要闡述能量轉換裝置相關的電化學技術。本章主要討論的是電化學阻抗譜基礎(EIS)知識并且將通過在單電化學電容和堆棧上的測試介紹Gamry的電化學阻抗技術。簡介本系列指南的第一部分將討論電容器理論基礎并且闡述集中用于研究電化學電容的幾種技術手段。第二部分主要解釋Gamry電化學能量PWR800軟件在能量轉換裝置循環測試上的使用。闡述了單電池和堆棧在循環過程中不同設置參數的影響。實驗本指南中描述的幾種電化學阻抗譜技術(EIS)可以在Gamry技...

  • 20204-26
    儀器導線及施加擾動信號幅值對EIS測量結果的影響

    準確的EIS測量Gamry電化學儀器以準確測量EIS著稱。每臺電化學儀器都有準確的阻抗精度圖(ACP)。ACP闡述了在給定阻抗和頻率條件下的阻抗精度。為什么制作ACP??兩個主要原因:了解在典型條件下EIS測量儀器的精度范圍和限制因素。了解儀器導線長度和施加信號幅度對阻抗精度的影響制作ACP時,首先對開路和短路條件下進行阻抗測量。開路測量描述是指施加擾動振幅下整個電化學系統和儀器導線的電容測量低極限。超出測量極限的阻抗數據,不管數據多么漂亮,都應該被拋棄。原因是測量的結果來自...

  • 20204-26
    有機涂層電化學阻抗譜

    介紹我的所有阻抗圖譜看上去都一樣!這樣的抱怨非常普遍。“我是一個經驗豐富的高分子化學家。我嘗試用電化學阻抗法來預測涂層的耐腐蝕性能。我記錄許多阻抗數據。盡管我在涂層配方中做了改變,幾乎所有的圖譜都一樣。顯然,我不能用這些結果去評價我的涂層行為。這是怎么回事?”對于這樣的抱怨,有兩種常見的原因:涂層質量很好,EIS數據重現性非常好你試圖做的測試超出了電化學工作站阻抗系統的能力范圍第二種原因可能性更大。實際你在測試儀器的性能,而不是涂層的性能。這篇應用報告將會探討電化學工作站對涂...

  • 20204-26
    低阻抗鋰離子電池的電化學阻抗譜測試

    引言電化學阻抗譜(EIS)是獲取電化學系統信息的一種強有力的測試方法。它常常被應用在測試新型的能源轉換和存儲類電化學器件(ECS),包括電池,燃料電池和超級電容器。EIS可以被用到新設備發展的各個階段,一直從半電解池反應的機理和動力學初始評估到電池包的質量控制。ECS器件在高功率應用(例如電動汽車)中使用量的增加引導我們發展更多具有較低阻抗的設備。不幸的是,現代ECS器件的阻抗常常太低了,以至于實驗室EIS系統無法輕易地或者準確地測量到。大多數商業EIS系統在阻抗低于0.1Ω...

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