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大电流脉冲用于电池研究
本文由 美国Gamry电化学 整理汇编
2020-03-24 18:28 777阅读次数
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如果对于测量电池性能,尤其放电过程中电池阻抗变化感兴趣,Gamry Reference™ 3000电化学工作站结合30k Booster电流放大器是不错的选择,它可以快速施加单次或循环大电流脉冲,进行电池循环测试。 我们将30k校准测SY标准电路板作为电池,来进行测试。该电路板经过精心设计: 无论是校准电路还是测试电路,都采用真正的四端子传感方式 保证电流测量回路极小的电感 保证电流和电压测量回路之间极小的交互电感 Gamry仪器使用校准电路,进行控制电流方式下的阻抗测试时,即使频率达到300 kHz,相位差仍小于2°。 本应用报告是我们对Gamry仪器深入研究的数据结果。
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大电流脉冲用于电池研究
如果对于测量电池性能,尤其放电过程中电池阻抗变化感兴趣,Gamry Reference™ 3000电化学工作站结合30k Booster电流放大器是不错的选择,它可以快速施加单次或循环大电流脉冲,进行电池循环测试。
我们将30k校准测SY标准电路板作为电池,来进行测试。该电路板经过精心设计:
无论是校准电路还是测试电路,都采用真正的四端子传感方式
保证电流测量回路极小的电感
保证电流和电压测量回路之间极小的交互电感
Gamry仪器使用校准电路,进行控制电流方式下的阻抗测试时,即使频率达到300 kHz,相位差仍小于2°。
本应用报告是我们对Gamry仪器深入研究的数据结果。[详细]
2020-03-24 18:28
应用文章
大电流脉冲用于电池研究
测试电池和电池材料的性能有许多不同的方法,传统方法包括长期循环确定循环寿命和容量衰减;电化学阻抗谱(EIS)分析内部电阻、电容和其他特性;恒电位/恒电流间歇滴定技术(PITT / GITT)研究扩散速率、漏电流及自放电,还有很多其他的技术,但这些都建立在大量测试的基础之上。为了模拟真实的电池使用状况和电池管理,Z近人们对电池快速、大电流脉冲研究感兴趣。当使用一系列脉冲来模拟城市驾车过程中的启动和停止时,将得到许多新信息。这些脉冲大约在100微秒到100毫秒之间完成,其驱动电池的方式与通常的直流充电/放电不同,常规方法很难满足实际要求。
Gamry仪器早已能够做到快速、大电流脉冲,例如Reference 3000电化学工作站和Reference 30k Booster电流放大器,这两者结合可以使脉冲在微秒量级时间内达到30A。当然,我们的设备可以实现,并不意味着你的电池也可以。本应用报告旨在表明我们的设备可以处理这些苛刻的应用,过后仍需要您进一步研究,看看电池是否可以响应这些类型的脉冲。[详细]
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专利
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背景介绍:
铁酸铋(BiFeO3)这类的铁电半导体,由于其固有的特点可以加速光产生载流子,使得其在太阳能转换和存储方面的应用越来越受到研究。然而,铁酸铋通常是使用复杂和昂贵的制造技术来制备的,如外延生长、射频溅射和脉冲激光沉积等技术,这些在大规模生产制造铁酸铋时成本会很高。
Antonio Tricoli课题组报告了一个简单且可伸缩的多孔铁酸铋(BiFeO3)钙钛矿半导体,通过测试发现其光电化学性能明显提高。通过原子层沉积二氧化钛覆盖物和光辅助电沉积钴氧化物/氢氧化物辅助催化剂作用下,从原始微不足道的光电流密度显著增加到0.16 mA cm−2(在模拟1sun太阳辐照AM1.5G光谱下)。改进的电荷转移和电化学动力学促进了光电氧化活性的显著增强。而且,这种铁酸铋(BiFeO3)光阳极功能相比可逆氢电极将光电化学氧化起始电位从0.7 V降低到0.6 V。[详细]
2020-05-20 11:19
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2024-09-28 11:14
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热膨胀仪能用于钢铁材料研究吗
热膨胀仪是对表征材料物理性能热膨胀的重要测量工具。了解、研究材料的热膨胀性能对工程设计、材料研究及其应用发展有重要作用。热膨胀不仅存在于金属材料中,在钢铁、玻璃等材料中,也广泛存在。
目前,在金属、耐火材料、玻璃和陶瓷等各个领域中,热膨胀仪应用已经非常广泛了。物质的热膨胀是基于构成物质的质点间平均距离随温度升高而增大的一种现象。
钢铁具有多型相变属性,其高温组织及其转变产物有不同的体积密度。所以,在对钢铁试样进行加热或冷却时,其相变引起体积效应,叠加显现在膨胀曲线上,使膨胀量与温度间的线性关系遭到破坏。通过热膨胀仪测量,确定钢的固态临界相变点钔。
仪器在对钢铁材料的热膨胀系数进行测量时,采用步进式变温方式或缓慢恒速变温方式,进行温度控制,利用推杆式熔融石英或高纯度氧化铝的膨胀仪检测固体试样相对于其载体的长度变化,通过热膨胀系数的定义,计算瞬时和平均热膨胀系数。
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