2025-01-21 09:29:54电化学电容器
电化学电容器,又称超级电容器,是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能装置。它具备高功率密度、长循环寿命、快速充放电能力及宽工作温度范围等优点。通过电化学过程在电极表面或体相中储存电能,既能提供像电容器一样的高功率输出,又能达到接近电池的储能水平。在电动汽车、智能电网、消费电子等领域有广泛应用前景,是提升能源利用效率和实现能源管理智能化的关键技术之一。

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2017-11-23 04:14:57什么是非对称电化学电容器
 
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2025-04-21 12:45:20在线电化学质谱仪操作过程有哪些?
在线电化学质谱仪操作过程 在线电化学质谱仪作为一种高效、的分析工具,广泛应用于环境监测、化学分析及生命科学等多个领域。其通过电化学反应与质谱分析的结合,能够实时检测复杂样品中的微量成分,提供快速且的分析结果。本文章将详细介绍在线电化学质谱仪的操作过程,帮助科研人员和工程师更好地掌握其使用方法,提升实验效率和数据准确性。 在线电化学质谱仪的核心原理是将电化学分析与质谱分析相结合。电化学部分通过施加电压使目标物质发生氧化还原反应,产生的电流信号与物质浓度成正比。这一过程不仅能实时监测反应过程中的电流变化,还能准确分析样品中的成分。质谱部分则负责对样品中的离子进行质量分析,通过测量离子的质量-电荷比(m/z)来鉴定样品成分。因此,操作该仪器时需要准确设置电化学反应条件,并结合质谱仪的设置,以确保获得高质量的实验数据。 1. 准备工作与仪器检查 操作在线电化学质谱仪前,首先要进行仪器的检查与校准。确保质谱仪和电化学设备的电源和连接线完好无损。检查电化学池的电极是否干净,并确认电极与溶液接触良好。此时还应对仪器的电子系统进行初始化,确保系统能够稳定运行。 2. 样品制备与电化学反应 样品的准备是操作过程中至关重要的一步。不同的实验目的需要不同的样品处理方式。一般而言,样品需要溶解在适当的溶剂中,并根据需要调整其浓度。在样品制备过程中,要特别注意避免引入杂质,这会干扰电化学反应的准确性。 电化学反应的过程中,需要根据具体分析目标设定适当的电压和电流参数。在此过程中,电化学池中的电极会进行氧化还原反应,反应产物的电流信号会被记录并传输给质谱仪。通常情况下,电化学反应的电流与样品浓度相关,通过调节电压或电流可以优化反应的灵敏度。 3. 质谱分析与数据处理 一旦电化学反应产物生成,质谱仪就开始工作,通过分析电化学反应生成的离子,提供其质量-电荷比(m/z)数据。操作人员需要根据质谱图谱分析离子峰,确定样品中各个成分的浓度和结构特征。此时,质谱仪的设置包括扫描速度、质量范围、离子源温度等,都需要根据具体实验要求进行调整。 对于复杂样品,数据处理的准确性显得尤为重要。质谱数据通常需要经过信号去噪、峰值识别、定量分析等多个步骤,才能获得准确的分析结果。 4. 后期分析与实验优化 在完成基本的实验分析后,操作人员需要对结果进行总结和评价。这一过程中,可以通过与已知标准样品的对比,验证实验结果的准确性。如果发现某些数据偏差较大,则需要回溯实验条件,检查是否存在电化学或质谱方面的操作失误,或样品准备不当的情况。 针对不同类型的分析需求,可以根据实验数据反馈对仪器设置进行优化。例如,调整电化学反应的电压,改变质谱仪的扫描模式,或使用更高灵敏度的检测方式,提升实验的检测范围和准确度。 结语 在线电化学质谱仪作为一种高度集成的分析工具,凭借其电化学与质谱相结合的优势,已广泛应用于各类科研和工业领域。在实际操作过程中,精确的仪器调试、样品处理与数据分析都是确保实验成功的关键。通过不断优化操作过程,能够大大提高实验效率,获取更为的分析数据,助力科研工作的发展。
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2017-05-21 17:59:45超级电容器为什么成为电化学电容器
 
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2022-03-31 11:12:32氮气发生器-电化学法制氮法介绍
电化学法制氮。在氢气电解池的阴极(产氢气一侧)通入高压空气,在催化剂作用下,氢气和氧气形成微观燃料电池,完成氧化还原反应生产水,宏观上表现即为空气中的氧气被除去,剩余氮气。这种方法可以产出99.995%的氮气,但有几个明显的缺陷:一需用到高浓度氢氧化钾溶液做电解液,这种强碱溶液与气体直接接触,对气体质量有潜在影响,并有随气路输出的可能性;二单位成本高,比如我公司生产的MNN-300型,标称产氮300ml/min,实际稳定使用150ml/min,不适合做大流量氮气发生器;三反应过程只去除了空气中的氧气,其它杂质气体并没有涉及,并且反应过程对电解池制作技术要求很高,不合适的电解池制作技术会造成氮气纯度数量级的降低。这类氮气发生器作为一种小流量氮气来源,总费用不过几千元,常被用于色谱载气和小容量保护,是一种低成本的解决方案;
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2022-10-26 11:44:49助力科研丨瑞士万通电化学拉曼联用系统
什么是原位(in situ)表征?什么是非原位(ex situ)表征?来看看业内大牛的比喻。非原位表征就像看死鱼,虽然能够看鱼的样子,显示出部分特征,但获得的信息十分有限;原位表征就像是看鱼缸中的活鱼,除了样子,还能够实时看到鱼的动作、呼吸状态和身体情况等,获取的信息更丰富。正因如此,各种电化学原位表征技术(如 EC-XRD、EC-FTIR、DEMS、EC-Raman 和 EC-TEM 等)的应用越来越普遍,逐渐成为电化学研究中的常用测试手段。电化学拉曼联用EC-Raman电化学测试技术具有如下特点◆ 可对样品施加电流或电压的激励信号,以调节样品的状态◆ 具备高灵敏度◆ 适用于无机或有机溶液◆ 只需要简单的装置◆ 无法直观获得样品内部的结构变化信息拉曼光谱具有如下特点◆ 固体液体均适用◆ 可利用 SERS 效应◆ 非接触式测量◆ 可获样品内部的结构或相态转变信息◆ 不能改变样品的状态显然,这两种技术具有天然互补的优势,二者相结合获得的数据相关性比独立使用它们时大很多。Metrohm EC-Raman瑞士万通旗下拥有多种型号的电化学工作站和拉曼光谱仪,为了让电化学原位拉曼光谱测试技术更方便地为研究人员服务,推出了一整套 EC-Raman 的解决方案。整套系统由 Autolab 电化学工作站在测试过程(如CV)中发送TTL指令给拉曼光谱仪以触发拉曼光谱的采集,示意图如下:我们以经典的铁氰化 钾/亚铁氰 化钾体系为例,拉曼光谱参考谱图如下:Metrohm EC-Raman 电化学原位拉曼测试系统的结果如下:在电位正向扫描中,可以清晰到 P1 和 P2 的峰面积(可通过 BWSpec 软件工具获得)呈衰减趋势,而 P3 的峰面积则明显上升,反向扫描的结果则正好相反。以上只是 EC-Raman 电化学原位拉曼光谱实际测量案例的说明。目前,EC-Raman 技术已经广泛应用在电池、电催化和腐蚀等研究领域,例如◆ 充放电过程中,电极材料的内部结构和相态转变◆ 电催化中间过程与反应机理研究◆ 电化学腐蚀产物实时监测
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