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技術文章

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  • 201812-24
    電化學拉曼的特點和應用方向

    電化學拉曼采集同步完成,因此獲得原位反應物與產物信息。時間分辨的電化學拉曼隨時采集譜圖,中間過程一目了然。利用表面增強拉曼散射效應可以檢測不同氧化態的分子反應行為,使得光電化學分析成為不同應用領域的強大技術。它是一款能與各式拉曼和紅外光譜儀配套進行原位條件下的光譜測試,廣泛應用于化學、材料及相關領域,特別適合于電化學基礎研究。電化學拉曼特點:●無損、快速檢測和識別,一鍵操作。●準確給出被測物質的海關編碼、類別和化學成分等信息●不直接接觸樣品,可透過玻璃、塑封袋、飲料瓶等透明、...

  • 201811-25
    燃料電池測試設備的特點和優勢

    燃料電池測試設備特點實用:用于燃料電池電堆的性能測試,功能測試,伏安曲線測試以及燃料電池在研發和生產階段的各個參數的驗證。可靠:先進的控制系統,保證測試臺在使用過程中的各個指標能夠準確運行安全:由于本測試臺涉及到電堆性能的測試,對于電堆性能的判定以及運行的安全性要求特別高,所以在考慮測試臺的性能時,測試臺的安全性就顯得特別重要。所以在設計時除考慮外界的各種干擾外,還要考慮各個零部件的安全性。經濟:在確保實用性、可靠性、先進性的前提下,注重測試臺的成本和維護的階段性,以技術建設...

  • 201810-28
    智能恒電位儀的具體使用方法介紹

    智能恒電位儀只能用于單通道的電化學測量。智能恒電位儀可同時控制兩個工作電極的電位并進行電流測量。智能恒電位儀能用于串聯或并聯電極的液相色譜電化學檢測,也能用于旋轉環盤電極的測量。可用于雙通道測量的實驗方法包括循環伏安法,線性掃描伏安法,計時電流法,差分脈沖伏安法,常規脈沖伏安法,方波伏安法和電流-時間曲線。兩個電極的電位和靈敏度設置可以獨立控制,也許可兩個電極的電位同步掃描或階躍。智能恒電位儀使用方法如下:(1)儀器面板的“研究”接線柱和“*”接線柱分別用兩根導線接電解池的研...

  • 20189-27
    多通道多功能電化學工作站突出性能和主要功能

    多通道多功能電化學工作站突出性能:強大模塊設計標準配置電流范圍2A~4nA(120fA分辨率),無需再選配其他選件任何一個通道的安裝和拆卸可以“熱插拔”,*無需打斷其他通道的實驗快速數據采集速度達500kS/sec,適用于快速實驗采用功能強大的電化學數據采集和分析軟件VersaStudio標準浮地功能,使同一化學池中多個樣品的測試成為可能。多通道多功能電化學工作站主要功能:1.交流阻抗擬合軟件:先進的交流阻抗擬合軟件,只需要用鼠標下拉元件符號即可組成等效電路,擬合時可以自動計...

  • 20189-23
    旋轉環盤的特點和注意事項

    旋轉環盤是電化學測量的重要工具之一,其結構是在園盤的同一平面上放一個同心圓環,盤與環電極之間用絕緣材料隔離,旋轉環盤電極通常用被研究的材料制成,環電極一般用鉑或金制成。為了達到優良的電極性能,旋轉環盤電極必須在加工精度、傳動裝置、測速系統、環電極與盤電極的幾何形狀、同心度、絕緣性能等方面均有著特殊的要求。旋轉環盤電極根據以上要求精心設計。旋轉環盤特點旋轉環盤有大電極,反應更充分,數據更科學,更具有研究型;電極桿超準直,即便是大電極,也能提供穩定的動力學反應條件。旋轉環盤注意事...

  • 20188-28
    光譜電化學是電化學研究和教學常用的測量設備

    光譜電化學是電化學研究和教學常用的測量設備。將這種測量系統組成一臺整機,內含快速數字信號發生器、高速數據采集系統、電位電流信號濾波器、多級信號增益、IR降補償電路以及恒電位儀、恒電流儀。可直接用于超微電極上的穩態電流測量。如果與微電流放大器及屏蔽箱連接,可測量1pA或更低的電流。如果與大電流放大器連接,電流范圍可拓寬為±2A。某些實驗方法的時間尺度的數量級可達l0倍,動態范圍極為寬廣。可進行循環伏安法、交流阻抗法、交流伏安法等測量。光譜電化學可以同時進行四電極的...

  • 20188-22
    電化學石英晶體微天平的主要構造和應用

    電化學石英晶體微天平是一種快速進行阻抗掃描的電化學石英晶體微天平。對于任何研究界面過程的人員而言,EQCM是其工具箱中價值的工具之一。腐蝕、離子嵌入、離子吸附、聚合物增長和傳感器綁定事件均為引起質量變化的界面過程。這些質量變化可以通過監控震蕩的石英晶體的共振頻率來測量。電化學石英晶體微天平主要構造電化學石英晶體微天平主要由石英晶體傳感器、信號檢測和數據處理等部分組成。石英晶體傳感器的基本構成大致是:從一塊石英晶體上沿著與石英晶體主光軸成35°15'切割(AT—CUT)得到石英...

  • 20187-29
    染料敏化太陽能電池測試工作原理和優點

    染料敏化太陽能電池測試主要由納米多孔半導體薄膜、染料敏化劑、氧化還原電解質、對電極和導電基底等幾部分組成。納米多孔半導體薄膜通常為金屬氧化物,聚集在有透明導電膜的玻璃板上作為dsc的負極。對電極作為還原催化劑,通常在帶有透明導電膜的玻璃上鍍上鉑。敏化染料吸附在納米多孔二氧化鈦膜面上。正負極間填充的是含有氧化還原電對的電解質,常用的是i3-/i-。染料敏化太陽能電池測試工作原理⑴染料分子受太陽光照射后由基態躍遷至激發態;⑵處于激發態的染料分子將電子注入到半導體的導帶中;⑶電子擴...

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