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高精度交流阻抗的測量原理主要基于交流電在介質(zhì)中的行為。當(dāng)向待測體系(如生物組織、電化學(xué)體系等)施加小振幅的正弦交流電壓(或電流)信號(hào)時(shí),該體系會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的電流(或電壓)反饋。通過測量這一反饋信號(hào)與輸入信號(hào)之間的幅值比和相位差,可以計(jì)算出待測...
在傳統(tǒng)的PEMWE開發(fā)中,僅僅以電壓的增高作為電解槽失效的判斷,這對于耐久性評價(jià)非常有效,但對于電解槽材料,催化劑,膜電極和系統(tǒng)開發(fā)等顯得非常有限。因此,多種電化學(xué)測試技術(shù)結(jié)合的策略可以提供更多非常重要的信息,諸如多步電流密度極化曲線-iE...
介紹電動(dòng)汽車市場的快速增長加劇了對先進(jìn)鋰離子電池技術(shù)的需求。在德國聯(lián)邦教育與研究部資助的這項(xiàng)研究(grantno.03XP0256)中,分析了兩種電池設(shè)計(jì),即特斯拉的4680圓柱形電池和比亞迪刀片電池,電動(dòng)汽車的電池選擇和設(shè)計(jì)是在性能、安全...
引言全固態(tài)電池(ASSB)已成為儲(chǔ)能系統(tǒng)的一項(xiàng)革命性突破。通過用固態(tài)電解質(zhì)替代液態(tài)電解質(zhì),全固態(tài)電池具備更高的安全性、更強(qiáng)的能量密度以及更長的循環(huán)壽命,因此成為電動(dòng)汽車(EV)和便攜式電子設(shè)備的理想選擇。全固態(tài)電池(ASSB)開發(fā)的一個(gè)關(guān)鍵...
固態(tài)電池被認(rèn)為是目前潛力的研究方向,已成為目前研究熱點(diǎn)中的熱點(diǎn),但是固態(tài)所面臨的問題界面問題,材料穩(wěn)定性,離子電導(dǎo)率等成為制約固態(tài)性能提升及商業(yè)化的巨大障礙。大量的研究人員專注于開發(fā)及改進(jìn)氧化物,硫化物,聚合物和鹵化物固態(tài)電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率...
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