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在當今能源轉型的大背景下,儲能系統作為能源領域的重要組成部分,對于實現能源的高效存儲和靈活應用具有至關重要的作用。而儲能系統測試,則是確保其安全、穩定和高效運行的關鍵環節。儲能系統測試首先涵蓋了對電池性能的評估。電池作為該系統的核心部件,其性能直接影響到整個系統的儲能效率和使用壽命。測試人員會通過專業的設備對電池的容量、充放電循環次數、充放電效率等關鍵指標進行精確測量。例如,在容量測試中,需要模擬實際使用場景,對電池進行多次充放電循環,記錄其實際的儲能量,以確定電池是否符合設計要求。充放電循環次
查看更多基本定義計時電位法是一種電化學分析法和研究電極過程的電化學技術。是給電解池的工作電極上施加一個迅速上升的脈沖電流并以時間作為函數,測量記錄本電極與參比電極之間電壓的技術。計時電位法的裝置如圖1所示,利用恒電流發生器,將一個恒定的直流電施加在電解池的兩極上,其中一個是電位可隨離子濃度而變化的工作電極e1,另一個輔助電極e2。工作電極e1和參比e3與電位記錄器(陰極射線示波器或筆錄式電位計)相連,在記錄器上顯示電解過程中工作電極e1相對于參比電極的電位隨時間的變化[1]。圖1計時...
了解更多基本定義拆分式LPR是一項*的腐蝕技術,首先是系統從開路電位掃描到最大陰極電位獲得陰極掃描曲線,之后系統將暫停一段時間或當電位達到最小的漂移速度后,系統開始再從開路電位掃描至最大陰極電位獲得陽極曲線,從而完成全部的掃描。如果不想開路電位與陰極掃描的開始電位之間有較大的范圍變化,可使用拆分式LPR。同線性極化法一致的是,拆分式LPR也可通過分析極化電阻,應用于腐蝕速率的測量。極化電阻是指腐蝕金屬電極的極化曲線在電位為腐蝕電位EK處的斜率。但在實際測量中,通常選擇一個微小的極化范...
了解更多基本定義線性極化法(LinearPolarizationResistance,LPR)也叫極化電阻法,作為近幾十年來測定腐蝕速度應用*泛的方法之一,該方法的理論基礎可追溯至1938年Wagner和Traud的工作,但他們的研究成果當時并未引起研究者的關注。直到1957年,該方法被Stern和Geary重新提出來,并應用于腐蝕速度的測量,因其具有快速和簡便的測量優勢,該方法開始逐漸得到廣泛的應用,例如緩蝕劑的研究、土壤腐蝕、海水中冷凝管的腐蝕、食品生產以及環境中的腐蝕等等[1]...
了解更多基本定義循環極化法是腐蝕研究中常用的方法之一,循環極化曲線通過控制電極電勢以不同速率進行一次或多次反復掃描來測量電極反應機理,以觀察整個電勢掃描范圍內發生的反應,同時發生化學反應的性質進行判斷。循環極化曲線包括正向掃描曲線和反向掃描曲線,正反曲線掃描過程中所圍成的環型曲線面積可以評估腐蝕的程度,圍成的環型面積越小,腐蝕程度越小,反之,面積越大則腐蝕的程度越大[1]。循環極化法測試過程是使工作電極電位極化,當電流密度不再增加,此時電極進入鈍化狀態,該電位稱為鈍化電位(Ep);電...
了解更多基本定義極化曲線測量方法一般可分為兩類:控制電極電勢連續掃描測定電流得到的極化曲線稱為動電位極化曲線;控制電流連續掃描測量相應的電位得到的極化曲線稱為動電流極化曲線[1],用于描述在電解液或電極上施加以一定速率不斷變化的電流的系統。動電流法的應用現狀動電流法在材料、能源、催化及腐蝕等領域都有著廣泛的應用研究,例如,田等[2]人采用動電流極化法確定Fe-FeCl3變種金屬-空氣電池正極電解液中*的Fe3+濃度;EftekhariA[3]等人采用動電流極化法合成聚苯胺,并且在該項...
了解更多基本定義階梯循環伏安法(StaircaseCyclicVoltammetry,SCV)是按照給定的階躍時間與階躍高度從起始電位掃描到頂點電位,再由頂點電位掃描到最終電位的兩階段電壓掃描技術,其掃描過程可在兩個頂點電位之間多次重復。該方法是數字電路電勢掃描的代表,也是階躍伏安法(采用階梯波)的典型代表[1]。根據Reimann-Stielties(黎曼-斯提杰斯)級數展開法,謝等人[1]從理論上推導了線性掃描伏安法和SCV的相似性及內在聯系,認為SCV在極限意義上可取得與線性掃...
了解更多基本定義快速電位脈沖法(FastPotentialPulse)是以脈沖電壓為激勵信號的一種常用的電化學方法,特別是2~5步的電位脈沖技術,由于其多實驗參數的控制能力,常用于脈沖電沉積等快速電位脈沖實驗??焖匐娢幻}沖的應用2.1測量irea來估計不銹鋼的敏化度用PPT法檢測不銹鋼敏化的原理[1]對于被測的不銹鋼電極,先在鈍化區的某個電位(Epre)下鈍化一定時間后,在這一電位上疊加一方波脈信號,并使電極電位在Epre和活化區的某個電位(Erea)之間周期性地階躍。當極化電位處于...
了解更多基本定義零電阻安培計(ZeroResistanceAmmeter,ZRA)是一種常見的電化學腐蝕測量技術,通常用于測量耦合電流。當ZRA用于測量接近1mA的電流時,其電阻可能為50kΩ,因此,相比于低電流的測量,ZRA方法更適用于較高電流的測量。此外,確定安培計能否有效地用于測量耦合電流的唯.一標準是它的電壓與零的接近程度[1]。因此,這種安培計又被稱為零電壓安培計(ZVA)。ZRA的應用兩個或多個電偶電極之間流動的電流可通過安培計進行測量。當具有不同電極電位的金屬或合金相連...
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