近日,法國(guó)巴黎薩克雷大(dà)學(Universtsité Paris-Saclay)Fabien Miomandre教授團隊,開創性的(de)将普林斯頓VersaSCAN微區掃描電化學系統*高空間分辨SECM技術與
很少有研究者關注電解池的(de)槽壓,這(zhè)是(shì)因爲(wéi / wèi)大(dà)部分電解池體系都是(shì)基于(yú)導電性較好的(de)水溶液體系或者是(shì)兩電極系統。然而(ér),當電流較大(dà)、電解液電導率較低又或者輔助電極被多孔陶瓷隔開時(shí),參比電極和(hé / huò)輔助電極之(zhī)間的(de)電壓降會
使用微區探針掃描技術時(shí),廣大(dà)科研工作者都很關心樣品表面是(shì)否平整,以(yǐ)實現探針與樣品表面恒高度掃描。然而(ér),實際樣品表面都會有一(yī / yì /yí)定的(de)起伏,其他(tā)條件合适時(shí),探針在(zài)理想的(de)恒定高度下掃描出(chū)的(de)微觀信息分布會受到(dào)樣品
固态電池以(yǐ)其優異的(de)安全性,高比能量等優勢成爲(wéi / wèi)目前的(de)研究熱點,但在(zài)使用金屬锂作爲(wéi / wèi)負極時(shí)也(yě)存在(zài)諸多問題,比如充放電過程中所發生的(de)内短路問題(internal short circuit)會嚴重影響電池的(de)實
固态電解質研究有諸多因素需要(yào / yāo)考慮,固态電解質的(de)電導率成爲(wéi / wèi)關鍵科學問題之(zhī)一(yī / yì /yí),但固态電介質電導率包含電子(zǐ)電導率和(hé / huò)離子(zǐ)電導率兩部分,需要(yào / yāo)降低電子(zǐ)電導率,提高離子(zǐ)電導率,如下圖所示。目前測量離子(zǐ)電導率的(de)*佳方
PEM電解水以(yǐ)高電流密度,高效的(de)電壓利用率和(hé / huò)高純度的(de)産氫成爲(wéi / wèi)熱門電解水研究類型。但PEM電解水反應中,涉及陰陽極,催化劑,質子(zǐ)交換膜,氣體擴散層(GDL)和(hé / huò)钛基-多孔傳輸層(PTL)等關鍵部分,使得研
在(zài)固态電池中,如果電極和(hé / huò)電解質的(de)化學勢不(bù)匹配,二者接觸時(shí)即會發生自發的(de)化學反應,因此固态電解質界面(SEI)和(hé / huò)正極電解質界面(CEI)分别形成于(yú)負極和(hé / huò)正極。SEI/CEI的(de)好處是(shì)形成鈍化層進行Li離子(zǐ)
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