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光电化学电池测量系统

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  • TEC半导体可编程超高精度温度控制装置在热电化学电池性能测试中的应用

    TEC半导体可编程超高精度温度控制装置在热电化学电池性能测试中的应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:电化学热电池(electrochemical thermcells)作为用于低品质热源的热电转换技术,是目前可穿戴电子产品的研究热点之一,使用中要求具有一定的温差环境。电化学热电池相应的性能测试就对温度和温差形成提出很高要求,特别是要求温度控制仪器具有高控制精度、可编程控制、周期交变控制、通讯和随机软件功能。本文介绍了新型超高精度具有多功能的PID控制仪,并详细描述了电化学热电池特性测试中的温度控制系统结构。[/color][/size][align=center][size=16px][img=电化学热电池性能测试中的TEC半导体制冷片温度控制解决方案,600,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304171026207841_631_3221506_3.jpg!w690x436.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 温差发电在固体材料与半导体材料的发展上均比较成熟,而近年出现了一种新型的电化学热电池(electrochemical thermcells)拥有更高的塞贝克系数,同时成本较低、能够适应复杂热源表面,因而具有一定的应用前景,成为当前研究的热点方向之一。如图1所示,这种电化学热电池的基本原理是利用电化学体系中的赛贝克效应,将冷热电极之间的温差直接转化为电势差而产生发电效果,因此温差环境是使用和测试评价电化学电池的必要条件。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.电化学热电池原理图,450,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304171027053355_4631_3221506_3.jpg!w690x608.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 电化学热电池基本原理[/b][/color][/size][/align][size=16px] 电化学热电池中的电解质、材料和电极受温度的影响,以及整个热电池的相关性能测试评价,对测试过程中的温差形成有十分复杂的要求,具体内容如下:[/size][size=16px] (1)热电池的两个冷热端电极要处于不同温度以形成温差,两个电极温度要具有一定的变化范围以便在不同电极温度和不同温差条件下测试评价热电池的各种性能。[/size][size=16px] (2)对于冷端温度,可采用TEC半导体制冷片进行调节和控制,但热端温度普遍较高,采用制冷片无法实现高温加热,需采用电阻等加热。[/size][size=16px] (3)在热电池性能测试过程中,需要在冷热电极处实现台阶式或周期交变式可编程温度变化。这样一方面是能够测试不同电极温度和不同温差下的热电池性能,得到热电池最佳工作状态时的温度和温差条件,另一方面是测试考核热电池的疲劳衰减特性。[/size][size=16px] (4)新型的电化学热电池往往很薄,如各种可穿戴电子产品用热电池。在实际应用中,这类薄片或薄膜状热电池上形成的温差很小,这就要求热电池性能测量装置需要具备在冷热电极之间提供小温差的能力。[/size][size=16px] 根据上述要求可以看出,一旦电化学热电池形状确定,热电池性能测试装置的结构也基本确定,而测试装置中温度控制的关键是确定合理的加热方式和温控仪表。[/size][size=16px] 对于加热形式,采用电阻加热和TEC半导体制冷片两种形式,可满足绝大多数电化学热电池在任意温度和温差范围内的测试需要,对于温度不高的测试,可仅使用TEC半导体制冷片进行温度控制。电阻加热用于热电极处的高温加热,温度范围为50~150℃以上。TEC半导体制冷片加热用于冷电极处的低温加热和冷却,温度范围为-10~60℃。[/size][size=16px] 对于温控仪表,满足上述温度控制要求的控温仪表需具备以下功能:[/size][size=16px] (1)可对电阻加热和TEC半导体制冷片分别进行控制。[/size][size=16px] (2)可编程控制功能,可控制温度按照编程设定的温度折线进行变化。[/size][size=16px] (3)交变温度控制功能,可控制温度按照设定周期和幅度进行交替变化。[/size][size=16px] (4)带PID自整定功能,避免繁琐的人工调整PID参数,并可存储和调用多组PID参数。[/size][size=16px] (5)测量和控温精度高,特别是要满足薄膜热电池的温差控制,控温精度要达到0.01℃。[/size][size=16px] (6)带通讯功能可与上位机连接,由上位机进行设置、编程、控制运行、显示和存储。[/size][size=16px] (7)带计算机软件,无需编程,可通过计算机进行设置、编程、控制运行、显示和存储。[/size][size=16px] 从上述功能要求中可以看出,电化学热电池性能测试中对温度和温差形成的要求很高,特别是要求温控仪表具有高控制精度、可编程控制、周期交变控制、通讯和随机软件功能,而这些很多都是目前电化学热电池性能测试用控温仪无法具备的功能。为此,本文介绍了新型超高精度具有多功能的PID控制仪,并详细描述了电化学热电池特性测试中的温度控制系统结构。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案设计的温控系统典型结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.电化学热电池性能测试温控系统结构示意图,690,343]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304171027488618_9875_3221506_3.jpg!w690x343.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 电化学热电池性能测试温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 图2所示的解决方案示意图包含了电化学热电池性能测量装置和温度控制系统两部分。其中的电化学热电池测量装置示出的是对块状、板状或薄膜状热电池的测试结构,电极分别贴服在热电池的顶部和底部,顶部的阴极电极处通过TEC半导体制冷片进行低温控制形成冷电极,底部的阳极电极处通过电阻加热方式(电热膜和电热块)进行高温控制形成热电极,由此在热电池上下两端形成所需温差。需要说明的是,解决方案在冷电极处选择TEC半导体制冷片的主要目的是为了实现高精度的温度控制,这在测试评价薄膜式可穿戴用热电池中实现高精度小温差时非常重要。在热电极出选择电阻加热方式主要是为了满足更高温度的大温差测试需要。[/size][size=16px] 由于半导体制冷片和电阻加热是两种完全不同的发热制冷原理,它们的温度控制方式也完全不同,因此图2所示解决方案设计了两个独立的温控回路,两个温控回路采用的是相同的超高精度PID控制器VPC2021-1。选择使用VPC202-1这种PID控制器,是出于多功能和超高精度的考虑,此控制器可以满足前面所述的对温度控制器的所有要求。[/size][size=16px] 在TEC半导体制冷片温控回路中,使用了VPC2021双向控制功能,通过采集温度传感器信号与设定温度进行比较后,驱动双向电源对TEC制冷片进行加热或制冷控制,由此实现高精度的温度控制。[/size][size=16px] 在电阻加热温控回路中,使用了VPC2021基本的温度控制功能,通过采集温度传感器信号与设定温度进行比较后,驱动固态继电器进行加热,由此实现高精度的温度控制。这里需要注意的是,如果要在电阻加热中实现较高精度的温度控制,除了采用高精度的温度传感器(如铂电阻或热敏电阻)之外,还需要与相应的冷源配合以减小热惯性,如在电阻发热体下面配备冷却装置以便能够形成快速散热。如果是测量薄膜热电池,则无需这些考虑,只需在电阻发热体下面增加绝热层即可,因为热电池和电阻加热膜厚度很小,热惯性自然也小,冷电极的低温可以对热电极进行快速散热,有利于热电极处的温度高精度控制。[/size][size=16px] 为了实现热电池的温度交变试验,解决方案采用了VPC2021控制器的高级功能:远程设定点功能,即在辅助输入通道上接入外部信号发生器以生成各种周期性波形信号作为交变设定值,由此可控制热电极温度按照此设定波形进行周期性变化,从而形成交变温差。如图2所示,此远程设定点功能的选择可以通过一个外置开关进行选择,实现正常控温和交变控温之间的切换。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文提出的解决方案,可以满足绝大多数电化学热电池性能测试中的温差环境控制需要,为测试评价热电池性能和优化使用条件提供了便利的试验和考核手段。[/size][size=16px] 更重要的是高精度PID控制器配备了相应的计算机软件,采用了具有标准MODBUS通讯协议的RS485接口,与计算机一起可以组成独立的测控系统,通过计算机可方便的对PID控制器进行远程操控,设置控制器的各种参数,采集、存储和曲线形式显示PID控制器的过程参数,无需再进行任何编程即可进行测试试验,非常适应于实验室研究试验。[/size][size=16px] 此解决方案的另外一个特点是具有很强的灵活性和拓展性,可通过外置不同传感器和信号发生器实现多种物理量和波形的准确控制,更可连接上位机直接与中央控制器进行集成,与整个设备形成很好的配套。[/size][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】终于找到光电化学测试系统了

    买了Princeton Applied Research 2273,但是一直想配一套光电化学测试系统找了好长时间才找到,呵呵费劲呀贴出来给大家太阳能电池光谱响应/光电化学测试系统生产商 美国阿美特克有限公司(Ametek Co.)Princeton Applied ResearchSolartron Analytical技术支持:021-64268111-40 [zhlichem@163.com[/email]021-64268111-39 [saterday365@sina.com[/email]010-85262111-15本来想购买德国CIMPS的,结果他们的销售说不单卖光电化学测试系统,sigh这生意做的让我郁闷你说我买了2273,还会再买一套Im6e?

  • 电化学分析根据其分析过程可分为哪几类

    [size=20px][b]电化学分析根据其分析过程可分为以下三类:[/b][/size] 第一类是根据在某一特定条件下,化学电池(电解池或电导池)中的电极电位、电流、电量、电压、电导等物理量与溶液浓度的关系进行分析的方法。 第二类是以化学电池的电极电位、电解电流、电导等物理量的突变作为指示滴定终点的分析方法,因此也被称为电容量分析法。例如电位滴定法、库仑滴定法、电流滴定法和电导滴定法。 第三类是将试液中某一被测组分通过电极反应转化为金属或氧化物固相,然后由工作电极上析出的金属或氧化物的重量来确定该组分含量的分析方法,称为电重量分析法,即电解分析法。 电化学分析法根据其测量的电参数区别分为:电导分析法、电位分析法、电解分析法、库仑分析法、极谱分析法和伏安法。[size=20px][b]电位分析法[/b][/size] 电位分析法是一种基本且经典的分析方法。它是以溶液理论为先导,以能斯特方程为依据,用一个电极电位与被测物质活(浓)度有关的指示电极和另一个电位保持恒定的参比电极与被测试液组成化学电池,通过测量电池的电动势或指示电极的电极电位对待测物质进行分析的方法,按分析过程的不同,分为直接电位法和电位滴定法。[b][size=18px]直接电位法[/size][/b] 又称为电位测定法,它是通过测定化学原电池的电动势来确定待测离子活(浓)度的分析方法,例如最早用玻璃电极精确测定溶液的PH值。近年来制成了各种离子选择性电极,可测定30多种离子,操作简便,快速且灵敏度高。[b][size=18px]电位滴定法[/size][/b]是通过测定化学原电池的电动势变化来确定滴定终点,从而求得待测离子浓度的分析方法,它与化学分析中容量滴定法相似,所不同的是其滴定终点是由观察电位的突跃来确定的,因此它不受有色溶液、浑浊液等的限制。

  • 浅谈电化学式气体检测仪的具体分类情况

    在某些特殊的环境里,周围的空气里有可能含有有毒、可燃等的气体。如果人们进入这样的环境里,是非常危险的。因此我们若想要知道空间范围内空气的气体的种类,那么气体检测仪就可以派上用场了。目前在市场上气体检测仪的中类非常之多,其中的电化学式气体检测仪人们所常用到的气体检测仪之一,那么下面我们就来了解下电化学式气体检测仪的具体分类情况。  一、原电池型气体传感器  也被称为:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器,他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。  二、恒定电位电解池型气体传感器  这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。  三、浓差电池型气体传感器  具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。  四、极限电流型气体传感器  有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。  以上的内容就是电化学式气体检测仪的具体分类情况,电化学式气体检测仪相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。

  • 电化学工作站能否用来测试光电池的放电曲线?

    我现在做的课题是染料敏化太阳能电池,已经有了光源,需要一台能够测试电池放电曲线的仪器,不是很清楚能否用电化学工作站的线性扫描伏安法来测IV曲线呢?比较便宜的能完成这个试验的仪器得多少钱呢?哪位有详细的资料麻烦告知一下:chenrk#sohu.com,谢谢了

  • 【资料】在线分析仪…电化学篇…燃料电池式分析仪(收集)

    虽然无人说好,我想我还是将我的培训资料发全了,我发的这些内容,基本上就是我的分析室人员培训基本理论,作为一个基本合格分析工,这些东西还是要掌握的。希望这些书上的东西,对我们这行的朋友有用!第三节:燃料电池式氧分析仪燃料电池是指原电池中的一种类型。原电池式氧分析仪中的电化学反应可以自发地进行,不需要外部供电,其综合反应是气样中的氧和阳极发生氧化反应,反应的结果生成阳极氧化物,这种反应类似于氧的燃料反应,所以这类原电池也称为“燃料电池”,以便与其他类型的原电池相区别,安装有这类原电池的分析仪,我们称之为燃料电池分析仪。由于阳极在反应中不断消耗,因而电池需要定期更换。燃料电池式氧分析仪,既可以测量微量氧,也可以测量常量氧。若需要测量常量氧,其测量测量精度和长期使用的稳定性肯定不如顺磁氧效果好,且电池的寿命因与氧浓度有关,所以测量常量氧,其寿命也较短。因此,它测量常量只适合一般要求不高的场合。而测量微量氧,则是这类仪器的优势所在,它测量微量氧的下限为PPM级,而顺磁氧为:0.1%(1000PPM)O2,精度高的顺磁氧也只能达到0.01%(100PPM)O2。过去为,燃料电池的电解质均采用电解液,近20年来,由于固体(糊状)电解质应用于燃料电池,为了便于区分,我们将者称之为液体燃料电池,后者称之为固体燃料电池。两者相比,固体燃料电池比液体燃料电池有一定的优越性,但固体能否取代液体,尚难预料!在液体燃料电池中,我们根据燃料电池的性质,又将液体燃料电池分为碱性燃料电池和酸性燃料电池。

  • 新型电化学测量仪器——电化学扫描探针显微镜(EC-SPM)

    新型电化学测量仪器——电化学扫描探针显微镜(EC-SPM) 材料2106 李昊哲新型电化学测量仪器——电化学扫描探针显微镜(EC-SPM)是一种具有创新性的技术,它在电化学领域的研究和应用中起到了重要的作用。EC-SPM采用了先进的技术和方法,可以对电化学反应进行精确的测量和分析,为科学家们提供了更为准确和可靠的数据。EC-SPM的创新之处在于其结合了扫描探针显微镜(SPM)和电化学技术,实现了对电化学反应的原位观察和测量。传统的电化学测量仪器往往只能提供宏观的电化学数据,而EC-SPM通过在电极表面放置微小的探针,可以实现对电化学反应的纳米级别的测量。这种纳米级别的测量能够更加准确地了解电化学反应的动态变化,提供了更为详细和全面的信息。EC-SPM在前处理合计数方面也进行了改进和优化。传统的电化学测量仪器在前处理过程中往往需要复杂的操作和多个步骤,容易出现误差和不确定性。而EC-SPM通过引入自动化和智能化的前处理系统,可以实现对样品的快速处理和准确计数。这不仅提高了测量的效率,还减少了人为因素对结果的影响,提高了测量的精确度和可靠性。我有幸在实验室使用了电化学扫描探针显微镜(EC-SPM),并且对其性能和使用体验有了一些真实的心得体会。我认为EC-SPM的性能非常出色。它采用了先进的扫描探针显微镜技术,可以实现纳米级的高分辨率测量。在我的实验中,我使用EC-SPM对一种新型材料进行了表面形貌和电化学性质的同时测量,结果非常令人满意。EC-SPM能够清晰地显示出样品的表面形貌,并且能够通过电流-电压曲线来研究材料的电化学行为。这对于我研究材料的结构与性能之间的关系非常有帮助,其次,EC-SPM的操作非常简便。它采用了直观的用户界面,使得操作人员能够快速上手。在我使用的过程中,我只需要按照仪器的操作指南进行操作,就能够轻松地完成测量。而且,EC-SPM还具有自动化的功能,能够实现自动扫描和测量,省去了繁琐的手动调整步骤,提高了实验效率。最后,EC-SPM的数据处理和分析功能也非常强大。它可以对测量得到的数据进行实时处理和分析,并且能够生成高质量的图像和曲线。在我的实验中,我使用EC-SPM获得了一系列的电流-电压曲线,并且通过对这些曲线进行分析,我能够得到材料的电化学性质,比如电荷转移速率和电化学反应动力学参数。这对于我研究材料的电化学性能非常有帮助。EC-SPM在电化学领域的研究和应用中取得了重要的成果。例如,在电池研究中,EC-SPM可以帮助科学家们更好地了解电池中的界面反应和电化学性能,从而提高电池的效率和稳定性。在催化剂研究中,EC-SPM可以实时观察催化剂表面的电化学反应,揭示催化剂的活性和稳定性等关键性质。此外,EC-SPM还可以应用于材料科学、生物医学等领域,实现对材料表面性质和生物分子相互作用的研究。EC-SPM作为一种新型电化学测量仪器,具有创新性的技术和方法。它通过纳米级别的测量,实现了对电化学反应的精确观察和分析。在前处理合计数方面的改进,使得测量结果更加准确和可靠。研究成果在电化学领域的应用广泛,为科学家们的研究和实践提供了重要的支持。它的高分辨率测量能力、简便的操作和强大的数据处理功能使得我能够更好地研究材料的电化学性质。我相信,随着电化学扫描探针显微镜技术的不断发展,EC-SPM将会在材料科学、电化学等领域发挥更加重要的作用。

  • 电机工程手册(第二版)(6) 应用卷(一)第3篇 电化学与电池.rar

    本人是搞电测仪表,有些相关资料[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=19692]电机工程手册(第二版)(6) 应用卷(一)第3篇 电化学与电池.rar[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=19694]电机工程手册(第二版)(6) 应用卷(一)第3篇 电化学与电池.rar[/url]

  • 电化学工作站使用经验

    [align=center][font='times new roman'][size=16px]电化学工作站使用经验[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]摘要[/size][/font]电化学工作站是一种用于研究和分析电化学过程的实验室设备。作为一名化学学生或研究人员,在使用电化学工作站时,需要掌握一定的实验技巧和操作经验。在本文中,我将分享一些关于电化学工作站的使用经验,希望能对读者有所帮助。[font='times new roman'][size=16px]第一部分:电化学工作站的基本原理和构成[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1.1 电化学原理[/size][/font]电化学是研究电子在物质中的流动以及与化学反应之间的关系的学科。在电化学过程中,电子可以通过电化学电池或电解池等设备在电极之间转移,并引发化学反应。[font='times new roman'][size=16px]1.2 电化学工作站的构成[/size][/font]电化学工作站通常由电源、电位计、电解槽和电极等组成。电源提供所需的电流或电压,并控制实验过程中的参数。电位计用于测量电极的电位差,这可以反映电化学反应的进行程度。电解槽是放置电极和电解质溶液的容器。电解槽的形状和材料可根据实验需要进行设计,例如圆柱形、方形或扁平形等。电解槽顶部通常有一个盖子,可以通过其上的孔来引入或排出气体。电化学工作站中的电极是进行电化学反应的位置。通常使用不同材料制成的两个电极:工作电极和对电极。工作电极是我们关注的主要电极,它被放入电解槽中,用于引发化学反应。对电极是作为参考电极来测量电位差的参照点,通常使用标准电极电位知名的银/银氯化银电极作为对电极。在进行电化学实验时,首先将电位计连接到工作电极和对电极上,以测量电极间的电位差。然后,通过电源提供适当的电流或电压。根据实验的需要,可以选择恒定电位或恒定电流模式进行实验控制。[font='times new roman'][size=16px]第二部分:电化学工作站的使用技巧[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2.1 准备工作[/size][/font]在使用电化学工作站之前,需要进行一些准备工作。首先,检查设备是否完好并存放在合适的位置。其次,准备所需的实验材料和试剂,包括电极、电解质和溶液等。还应准备好一份详细的实验操作步骤,并阅读仪器的操作手册。[font='times new roman'][size=16px]2.2 操作技巧[/size][/font]在进行实验之前,要确保各组件的连接正确并稳固。接下来,需要进行校准和调整,以确保仪器的准确性。在进行实验时,应注意实验参数的控制,如电流、电压和时间等。在实验过程中,注意观察实验现象并记录数据。实验完成后,及时清洗设备,避免交叉污染。[font='times new roman'][size=16px]2.3 安全注意事项[/size][/font]在使用电化学工作站时,应严格遵守安全规范。实验过程中,要注意电源和设备的安全操作,避免触电及设备损坏。使用化学试剂时,要戴上防护手套和眼镜,避免皮肤接触和酸碱溅到眼睛。同时,要在通风良好的实验室环境下操作,以减少有害气体的吸入。[font='times new roman'][size=16px]第三部分:解决常见问题的经验[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3.1 实验结果异常[/size][/font]当实验结果异常时,首先要检查实验条件是否合适,如电流密度、电解质浓度等。其次,检查设备是否正常工作,如电池电量是否充足、电极是否清洁等。如果问题仍然存在,可以与同事或教师进行讨论,寻求解决方案。[font='times new roman'][size=16px]3.2 设备故障[/size][/font]在使用电化学工作站时,设备故障是难免的。当发生设备故障时,首先要切断电源,并检查设备是否有损坏或接线是否松动。如有必要,可以参考仪器的操作手册或联系维修人员进行修复。[font='times new roman'][size=16px]3.3 数据分析和解释[/size][/font]在电化学实验中,数据的分析和解释是非常重要的。要对实验数据进行统计和分析,并将结果与之前的研究或理论进行比较。如果有疑问或困惑,可以与导师或同行进行讨论,以获得更深入的理解和解释。[font='times new roman'][size=16px]结论[/size][/font]电化学工作站是一种重要的实验设备,用于研究和分析电化学过程。通过掌握一定的实验技巧和操作经验,能够提高实验的准确性和可靠性。在使用电化学工作站时,要始终关注安全操作,合理控制实验参数,并及时解决实验中出现的问题。希望本文所分享的电化学工作站的使用经验对读者有所帮助。

  • 【原创大赛】秀一只45年前韦斯顿电池,见识电化学对电磁计量科学的贡献

    【原创大赛】秀一只45年前韦斯顿电池,见识电化学对电磁计量科学的贡献

    前言 韦斯顿电池,由美国电气工程师爱德华·韦斯顿(E. Weston)在1892年发明,于1893年申请了专利。它是用于保存电磁单位制中电压单位伏特的量值的标准量具——又称标准电池( standard cell)。这种电池具有高度的可逆性和高度稳定的电动势,且其温度系数很小(温度变化对电动势的影响很小),1911年国际上将其规定作为电势(位)测量标准的电池。在上个世纪,是常用的电压标准,多用于实验室中电位计的校准。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603069_1807987_3.jpg 简单地说吧,万用表的电压档准确性的校验,仪器电路中的基准电压元件,都需要用到电压基准去标定……,在电磁计量方面,标准电池奠定了实物标准基础。一、韦斯顿电池(标准电池)结构 韦斯顿电池的正极是硫酸亚汞(亚硫酸汞糊)/汞电极,负极是镉汞齐(即镉汞合金,含有10%或12.5%的镉),电解液是酸性的饱和硫酸镉水溶液,溶液中留有适量硫酸镉晶体,以确保溶液始终处于饱和状态,其标准电动势为1.01832V(25℃)。如果电解液是不饱和硫酸镉水溶液(其他结构完全相同),这种标准电池就是不饱和标准电池。韦斯顿电池多为饱和式,有H管和单管两种。下面是早期的H管结构图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603070_1807987_3.jpg 从早期的韦斯顿电池结构图看,该电池绝对不能倒置,若倒置,就会使电池内部物质混合、结构破坏、电池报废;即使是较大的震动,也会使电池受到很大冲击,以致不能正常使用;较小的震动,也需要静止好几天修养恢复。该电池的使用、保管非常娇气,要求很高。 在以后的制造中,进行了改进,在玻璃管中加入微孔隔板(见下图),防止震动和倾斜时不同物质之间的混合,但还是严禁将电池倒置和受到剧烈震动,这一点要牢牢记住!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603071_1807987_3.jpg二、韦斯顿电池(标准电池)原理韦斯顿电池是湿性化学电池,电极反应是高度可逆的,其表达式和电极反应如下(网上资料) :http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603072_1807987_3.jpg 该电池电动势极为稳定,在1.0186V附近,电池的内阻较大几乎不随时间变化,不发生极化。以实物标准的角度衡量,电池温度系数较大(约为4×10-5/开),因此在厂家规定的非检定温度下使用时,需要通过修正公式修正。电池的电流输出能力很弱,一般要求控制在以1微安以下。三、韦斯顿电池(标准电池)拆解下面,主角登场,公司计量站的一只退役、不再使用的国产BC3型饱和标准电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603073_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603068_1807987_3.jpg这只标准电池,上海电工仪器厂1971年制造,等级为1级,执行标准为电(D)319—63,有45年的历史了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603075_1807987_3.jpg这是铅封处,以前拆开过,没有铅封了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603076_1807987_3.jpg用一字改刀拆下固定螺丝(特别提示:整个拆解过程,不要倒置,不要严重倾斜,不要振荡,避免电池失效):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603077_1807987_3.jpg慢慢取出电芯:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603078_1807987_3.jpg两只H管饱和标准电池固定在电化铝架上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603079_1807987_3.jpg红线是正极引线,黑线是负极引线:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603074_1807987_3.jpg侧面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603081_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603082_1807987_3.jpg这只H管的底部黑漆没涂完,看见汞及汞齐(银色):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603083_1807987_3.jpg小心取下压板螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603084_1807987_3.jpg四十多年过去了,防震泡沫已经老化,要特别小心操作:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603085_1807987_3.jpg玻璃管外壁有一层黑色的漆皮,在生产装配时不受阳光、灯光直射,因为标准电池的硫酸亚汞(去极化剂)是一种光敏物质,受光照后会变质,将使极化和滞后都变得严重。各部分说明如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603080_1807987_3.jpg外壳是铝筒,不易生锈,避光良好,筒底有六个通气孔,便于缩短筒内外温度平衡时间:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021242_603087_1807987_3.jpg四、简易测量把电池装还原,静置两天。将室温调为20°C,用4位半数字万用表(已校验)测量。A组电池电动势为1.0183伏特:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021242_603088_1807987_3.jpgB组电池电动势为1.0185伏特:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021242_603086_1

  • 《电化学测试技术》教学大纲

    一、课程目的与要求电化学测试是基于动力学方法研究电化学过程特征的基本方法,本课程将通过对电化学基本研究方法的介绍,使学生了解电化学过程研究的原理和常用技术方法,为电化学过程研究奠定基础。本课程包括方法理论介绍和实验研究两个部分,其中理论介绍部分通过对电极过程动力学的概要介绍,帮助学生理解常用电化学研究方法的原理,以及实验结果的解析,并通过对一些研究实例的介绍,使学生了解电极过程原理在研究过程中如何应用;实验研究则通过对常用电化学仪器和方法的使用,是学生掌握电化学研究主要仪器的使用,并通过对实验结果的解析掌握电化学原理。 二、教学内容及学时安排第一章:电化学理论基础(8学时)电化学体系的基本单元电化学过程热力学非法拉第过程及界面性能法拉第过程及影响电极/溶液界面因素物质传递控制绪论电化学研究方法介绍稳态与暂态电位扫描技术——循环伏安法控制电位技术——单电位节跃法控制电流技术——恒电位电解光谱电化学方法微电极技术简介第二章:电催化过程(4学时)电催化原理氢电极催化过程氧电极催化过程有机小分子的催化过程第三章:化学电源(4学时)一次电池二次电池燃料电池第四章:电化学腐蚀与防护(4学时)金属的电化学腐蚀腐蚀电池电势—pH图及其在金属防护中的应用金属的电化学防腐蚀讨论:电化学实验结果的处理(2学时)实验一:恒电位仪性能的测试(2学时)参考资料:“北航”电化学实验技术讲义实验二:电势阶跃与电位扫描法测量金属腐蚀与缓蚀速度(4学时)阶跃法:Rp的测量;扫描:腐蚀曲线测量实验三:旋转电极技术——氢析出过程的电化学曲线与电容曲线测量(4学时)旋转电极:氢析出曲线;DDII电镀仪:电容曲线实验四:聚苯胺薄膜的电化学制备及应用(4学时)讨论:结合专题的电化学测试方案:自设计电化学实验(4学时) 三、教材及主要参考书1.《应用电化学》,杨辉等编著,科学出版社,2001年2.《电化学测试技术》,北航出版社,1999年。

  • 【分享】电化学“十一五”学科发展规划

    在未来的5-10年内应重点围绕如下科学问题创造性地开展工作: 一 移动式电源和再生式能源是当今能源发展中的重要方面 1.高性能储氢/制氢和储锂新体系以及聚合物电解质中氢离子和锂离子的传输机理2.直接型燃料电池新体系和生物燃料电池;3.用轻元素及其化合物组成储/产氢材料及可充电多电子过渡金属化合物电极; 4.超级电容器和氧化还原液流电池等特殊电化学储电装置; 5.质子膜燃料电池的成流机理和衰退机理和新型质子膜材料;6.(公交)车用动力电池的衰退机理和循环及再生回收; 7.基于光电化学原理的新光伏电池体系和电池运行新型机制。 二 发展各类材料(特别是绿色化材料)的电化学制备新方法对持续发展具有重要意义 1.电化学方法制备新型环境友好和生物医用材料; 2.新型低能耗的电化学制备材料方法; 3.基于电化学原理的新型微米/纳米加工方法; 4.基于离子液体体系的电化学新方法等;5.材料保护、防腐、循环使用(包括材料表面处理)的电化学新方法。 三 基于生命体系中广泛存在(电解质)水和各类电荷传输的特点,电化学在生命领域所扮演的重要角色将日益凸现 1. 生物膜与仿生界面的电荷传输、物质传输与能量转换以及生物膜内源性电场的实验和理论; 2. 生命活动过程中的电生理现象(肌肉、神经、脑等等)的电化学机制探索; 3. 研究生物大分子的电子传递机制及分子间弱相互作用的(谱学)电化学方法; 4. 对细胞各种行为的影响和控制的电化学方法; 5. 生命活动过程电活性粒子(物质)的定向有序专一的传递、传导或转移。 四 电化学在信息和环境领域中的最大挑战是在微芯片、微传感器和微系统制造方面的研究工作 1.芯片、微传感器和微系统制造过程中的电化学技术和理论 2.结合微系统技术制备微电解池和微电池体系以及组合电化学体系; 3.基于微系统技术的电化学传感器微型化和集成化;4.超分子化学、自组装、分子印迹和分子遗传学等在电化学传感器的应用; 5.电化学法制备纳米器件或分子器件的探索。 五 电化学在以上学科交叉领域中所面临的挑战也对于电化学自身发展和解决本学科重大问题带来难得机遇 1.复杂电化学相界(如三相界、固-固、膜-液、液-液等)的结构、性质与过程; 2.微米/纳米尺度上的复杂(限域)电化学体系和相关过程的实验和理论方法; 3.复杂体系(凝聚相、膜、超微孔、凝胶)中的离子/电子输运过程的理论与实验; 4.电化学方法与现代物理表征技术和生物技术相结合的实验与理论等。

  • 【转帖】大量电化学资料

    基础电化学资料 《电化学原理和方法》《fundamentals of electrochemistry》《现代电化学》《Techniques and Mechanisms in Electrochemistry》《电化学工程导论》电化学原理第二版标准电极电位数据手册《电化学动力学》《与离子导体接界的界面》08年新书,Electrochemical Impedance Spectroscopy Marcus的诺贝尔奖讲演稿《电分析化学词典》电化学常见问题问答《electrocrystallization》《Electrochemistry principles, methods, and applications》《electrochemistry of organic compounds》《Electrochemistry in light water reactors》《Electrochemistry for Materials Science》《Electrochemical reaction dynamics》《Digital simulation in electrochemistry》《Conducting Polymers》《Chemical Processes on Solid Surfaces》《配位化学物电化学.pdf》常用液体的电导率voltammetry and polarography (PPT form)electrochemical instruments introduction 电化学原位红外光谱课件化学期刊所属数据库列表电化学方法原理与应用(美注,中译)电化学原理(李荻主编)[已搜无重复] 电化学原理(李荻主编) 续 电导率的测定资料《Electrochemistry in nonaqueous solutions》《标准电极电势》电极/电解质溶液界面区域课件《电极反应动力学与机理》推荐一个电化学在线词典电化学原理第二版.part2电化学原理第二版仪器分析录像片[7](示波极谱仪)应用电化学-杨绮琴、方北龙、童叶翔著Electrochemical Activation of Catalysis 《Bioinorganic Electrochemistry 》 An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions 电化学基础.ppt参比电极 表面工程 《电镀溶液的现代分析》标准电极电位数据手册《标准电极电势》电镀实用技术培训电镀理论及实务简介电镀手册下册 电源 锂离子电池 Nature上锂离子电池的文献《Template-Directed Materials for Rechargeable Li Batteries》《Nonaqueous Liquid Electrolytes for Li Rechargeable Batteries》《electrocrystallization》《electrochemistry of organic compounds》《Conducting Polymers》《Battery Separators》《review on the separators of liquid electrolyte Li batteries》《标准电极电势》固体电化学手册--CRC handbook of solid state Handbook of Batterieselectrochemistry.pdf研究表征和评价化学电源的传统电化学技术介绍锂离子电池手机上应用的科普性文章 其他电池 标准电极电位数据手册《Surface science studies of model fuel cell electrocatalysts》《标准电极电势》《Fuel Cells - Green Power》Handbook of Batteries 燃料电池 《Fuel cell systems explained》《Electrochemistry in light water reactors》《Build your own Fuel Cells》Fuel cell Handbook 第7版 《经典专著化学电源》《Battery Separators》电池用铝合金阳极材料研究的新进展专著-----------Fuel_Cell_Electronics_PackagingEIS在电池研发中的应用化学与能源一本燃料电池的书籍----教你制做燃料电池 碳材料电化学电容器综述 微生物燃料电池 第一本书(Logan,2008)研究表征和评价化学电源的传统电化学技术 电化学测试技术 《电化学测试技术》《Impedance Spectroscopy, Theory Experiment and Applications》《Techniques and Mechanisms in Electrochemistry》《实验电化学》《电化学阻抗谱导论》标准电极电位数据手册电化学阻抗谱-浙江大字-张鉴清《Electrochemistry principles, methods, and applications》《交流阻抗综述》电导率的测定资料专著---------实验电化学原理及应用08年新书,Electrochemical Impedance Spectroscopy 《标准电极电势》electrochemical instruments introduction 电极的维护和保养极化曲线的原理及应用天津大学电化学测试方法PPT Ag/AgCl 参比电极的制备zview阻抗软件极化曲线拟合软件循环伏安法模拟软件电化学测定方法.腾岛.昭.等著.陈震等译voltammetry and polarography (PPT form)电化学仪器(美国)使用说明(含交流阻抗)不同型号CHI工作站 官方资料电化学阻抗谱EIS简介.电化学暂态研究技1.ppt 电化学分析 《电化学分析——溶出伏安法》《电位溶出分析》标准电极电位数据手册电分析化学课程-长春应化所-朱果逸《Electroanalytical Chemistry》《电分析化学词典》《electrocrystallization》《伏安分析法》仪器分析录像片[14]电化学系统《Electrochemistry principles, methods, and applications》《analytical electrochemistry》电化学分析方法基础教程电极的维护和保养Ag/AgCl 参比电极的制备《标准电极电势》电化学测定方法.腾岛.昭.等著.陈震等译《电分析化学》.蒲国刚袁倬斌吴守国电导率的测定资料清华大学仪器分析精品课程---电化学分析电分析化学仪器PPT电化学分析方法基础教程腐蚀电化学分析 金属腐蚀与防护 《金属腐蚀与防护》标准电极电位数据手册《Electrochemistry principles, methods, and applications》《Corrosion Dictionary》《Chemical Processes on Solid Surfaces》电导率的测定资料《标准电极电势》仪器分析录像片[14]电化学系统金属电化学保护参比电极阴极保护简明手册(德—贝克曼)金属腐蚀学原理(高校用书)腐蚀电化学分析实验金属腐蚀电化学测试技术简介Ag/AgCl 参比电极的制备电极的维护和保养材料选择不当造成的腐蚀破坏案例ASTM G5-94(1999)e1 作静电位标记和动电位阳极极化测量的基准测试方法厦门大学金属防腐课件 腐蚀电化学分析网址:http://www.360yiqi.com/bbs/showtopic-6213.html

  • 【国产好仪器讨论】之武汉科思特仪器有限公司的CS350电化学工作站/电化学测试系统(CS350)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C43855%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 武汉科思特仪器有限公司 的 CS350电化学工作站/电化学测试系统(CS350)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介: CS系列电化学工作站由高速MCU、高精度FET集成电路组成,内置DDS数字信号合成器、高功率恒电位/恒电流仪、双通道相关分析器和双通道高速16bit /高精度24bit AD转换器。能完成线性扫描伏安(LSV)、循环伏安(CV)、阶梯波循环伏安(SCV)、方波循环伏安(SWV)、差分脉冲伏安(DPV)和常规脉冲伏安(NPV)以及差分常规脉冲伏安(DNPV)等电分析方法;还可以完成恒电流(位)极化、动电位(流)扫描、任意恒电流(位)方波,多恒电流(位)阶跃、零电阻电流计、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,所有测量功能均可定时自动进行,用于无人值守下的自动测量。 CS系列包括多种型号,可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用,例如电池、电分析、腐蚀、电解、电镀等。仪器的电流输出范围为±2A,槽压为±21V。电压控制范围:±10V;电流控制范围:±2.0A;电流测量下限为10pA。 CorrTest测试软件是CS电化学工作站的控制平台,软件基于Windows98/ 2000/ XP操作系统,并遵守Windows软件设计规则,易于安装和使用。软件包括文件管理、实验方法管理、多坐标图形显示和缩放、数据/图形的存贮/打印以及交互式帮助等。软件具有良好的用户界面,命令窗口所用的词汇与通用的电化学术语保持一致,全中文菜单和界面,方便用户的教学和科研工作。 CorrTest测试软件还具有特别针对材料和腐蚀电化学的实验方法,包括钝化曲线自动或人工反扫,电化学再活化法,溶液电阻(IR降)测量和补偿法。Corrtest分析软件则具有完善的数据分析功能,可对伏安曲线进行数字平滑、积分、微分运算,能对极化曲线进行电化学参数解析,包括极化电阻Rp,Tafel斜率ba,bc,腐蚀电流密度icorr,腐蚀速率计算等,还可计算噪声电阻Rn和功率谱,并可将图形以矢量方式拷贝到Microsoft Word 文档中。 CS系列电化学工作站全部采用USB2.0接口与计算机通讯,设备安装简单,即插即用。 外形尺寸:36.5cm(宽)30.5cm(深)16cm(高) 仪器重量:6.5Kg 应用领域: 1)研究电化学机理;物质的定性定量分析; 2)常规电化学测试,包括电合成、电镀和电池....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 【分享】好书推介:电化学测量方法

    书 名: 电化学测量方法 作  者: 贾铮,戴长松,陈玲 编著出 版 社: 化学工业出版社出版时间: 2006-8-1 内容简介本书全面系统地介绍了进行电化学测量所需要的各方面知识,内容包括电化学测量的基本原则和步骤,电化学体系的数学描述,测量实验的基本知识,测量仪器的基本原理,各类稳态和暂态的测量方法。目前常用的电化学测量方法均给予了详细的介绍,包括稳态极化曲线的测量方法、控制电流阶跃暂态法、控制电势阶跃暂态法、线性电势扫描伏安法、脉冲伏安法、交流阻抗法、电化学扫描探针显微技术、光谱电化学技术及其它联用表征技术。重点介绍的是各类测量方法的原理、测量技术和数据解析方法,同时兼顾具体的实验细节。本书可用作高等学校化学工程与工艺、应用化学、工业催化、材料化学等专业的本科生和研究生的教材或教学参考书,也可供从事一切电化学应用领域生产和研究的科技人员参考。

  • 【转贴】电化学方面的博导硕导大集合

    武大的查 全 性 著名电化学家。中国科学院化学部院士,教授、博导。1925年生于江苏南京。1950年毕业于武汉大学化学系,1957年至1959年在前苏联电化学创始人A. H.弗罗姆院士指导下从事电极过程研究。主要科研方向包括电极/溶液界面上的吸附、电化学催化、半导体电化学和光电化学、生物电化学等。已发表学术论文200余篇。其编著的《电极过程动力学导论》是我国电化学界影响最广泛的学术著作和研究生教材之一。1987年获国家自然科学三等奖。 中国工程院院士衣宝廉中国科学院大连化学物理研究所研究员,燃料电池工程中心总工程师,大连新源动力股份有限公司董事长,国家863《电动汽车重大专项》专家组成员和燃料电池发动机责任专家。2003年当选为中国工程院院士。 张华民研究员 博士生导师中国科学院大连化学物理研究所所长助理、燃料电池工程中心主任 学术方向和研究工作:功能材料、催化化学、燃料电池 程谟杰研究员中国科学院大连化学物理研究所 博士生导师从事固体氧化物燃料电池研究,曾从事催化化学和催化材料研究厦大的田昭武厦门大学教授,中国科学院院士,英国威尔士大学名誉理学博士,固体表面物理化学国家重点实验室主任,中国科协全国委员,国际电化学学会会刊副主编,《电化学》主编。 当前研究兴趣: 1.纳米工艺学. 2.光谱电化学与光电化学. 3.电化学分析新技术. 4.量子电化学. 5.应用电化学(化学电源、金属腐蚀等) 田中群现任厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室副主任、研究员、博士生导师主要研究领域有谱学电化学、界面电化学、激光电化学和纳米电化学,专长于电化学拉曼光谱和表面增强拉曼光谱复旦的中科院院士吴浩青目前的主要研究领域:嵌入(插入,intercalation)电极反应动力学;固体电解质;固态锂离子电池;纳米材料在储能材料中的应用;微型电池及其材料制备,现与吴宇平教授一起,共同招收、培养硕士研究生、博士研究生和博士后。日本福井大学的青木教授,有兴趣可以联系。 电化学通讯的编委我们中南大学的冶金科学与工程学院也不错哦,有好多人都做电化学的,如工程院院士刘业翔,副院长李新海,还有其他好多教授[em17]

  • 怎样测定电极电试?用CS300电化学测量系统

    急需,帮助。现在我需要测定(双氧水、CU+/CU2+)在水溶液中的氧化还原电位,然后我再做再有机溶剂中氧化还原电位。在水溶剂中,我是想看仪器的误差有多大?我用的是电化学测量系统CS300(武汉华中科技大学/杜甫仪器厂),测定CU+/CU2+在水溶液中时候,研究电极、辅助电极都为铂片,甘汞电极试参比电极,我用的是循环伏安测试(不知道方法可以吗???)可是结果一点也稳定。差别也很大。各位大侠,请问用CS300怎样测量氧化还原电位(电极电势)??用循环伏安测试可以吗???我不会用,太需要大家帮助了。。。谢谢

  • 前沿电化学研究的热点--微区扫描电化学新技术讲座

    美国AMETEK集团旗下两大著名电化学仪器品牌:PAR(普林斯顿应用研究)及Solartron(输力强分析),一直以来作为电化学工作站设备领域内的技术领导者,为广大从事电化学研究的科研工作者提供高品质的技术解决方案。此次,阿美特克科学仪器部将于2014年5月22日(SINO?CORR 2014 NACE 中国国际腐蚀控制与涂料涂装展览期间)举办微区扫描电化学新技术讲座,现场提供全套微区扫描电化学设备供实际操作及样品测试,热忱欢迎各位的光临!近年来,微区扫描电化学技术发展迅猛,在腐蚀和电沉积科学中的表面反映过程基础研究,酶稳定性研究,生物大分子的电化学反应特性,化学传感器,点蚀孔蚀,涂层完整性和均匀性,涂层下或逾金属界面间的局部腐蚀,缓蚀剂性能等相关领域得到广泛应用,倍受科技工作者的关注。http://img1.17img.cn/17img/images/201405/uepic/d1d0fc49-4aa6-4600-bac6-035a24653e58.jpg本次新技术讲座特邀请了阿美特克公司科学仪器部产品经理Dr.John Harper和中国海洋大学王佳教授主讲。Dr. John Harper (AMETEK GROUP 科学仪器部)http://img1.17img.cn/17img/images/201405/uepic/e684dcd0-3d7e-4ae9-962b-e4218d3a5918.jpgDr. John Harper师从英国莱斯特大学Andrew Abbott教授,并获得博士学位。他的研究关注于超临界二氧化碳中的电化学性质。在英国短暂博士后工作后,他进入工业界,参与了新型双极板的氢燃料电池的研发工作。他在燃料电池领域的成就使得他被英国剑桥的一个利用燃料电池催化剂的微传感器研发公司聘用。2003,John加入输力强分析担任应用专家并在公司发挥了巨大的作用,目前,John担任科学仪器部系统产品经理,主要负责的产品有Versascan / SECM, Modulab XM DSSC染料敏化太阳能电池测试系统等。主讲内容:从腐蚀,基础电化学,能源领域探讨微区扫描电化学包括SECM, SVET, SKP, LEIS, OSP, SDS的基本原理及应用王佳教授 (中国海洋大学)http://img1.17img.cn/17img/images/201405/uepic/6fc401fa-573b-44b4-ade7-744995d7c789.jpg中国海洋大学化学化工学院王佳教授,博士生导师,曾担任中国科学院海洋研究所责任研究员,现任中国腐蚀与防护学会腐蚀电化学及测试方法专业委员会副主任,中国防腐蚀标准化技术委员会委员,中国造船工程学会高级会员,山东省腐蚀与防护学会副理事长,“中国腐蚀与防护学报”和“腐蚀科学与防护技术”编委。王佳教授在腐蚀电化学研究领域,专注于多种环境条件下的腐蚀机理,腐蚀控制与监测,腐蚀电化学电子仪器及传感器,腐蚀防护评价等,并在这些领域获得大量成绩,已发表研究论文225篇(SCI 50篇);已发表专利46项。主讲内容:腐蚀研究中的微区电化学方法腐蚀研究中的电化学阻抗谱等效电路模型解析方法新技术讲座定于2014年5月22日(星期四), 在阿美特克商贸(上海)有限公司北京分公司培训室举办。具体安排如下:9:00-11:00 / Dr. John Harper 从腐蚀,基础电化学,能源领域探讨微区扫描 电化学 包括SECM, SVET, SKP, LEIS, OSP, SDS的基本原理及应用11:15-12:30 / 王佳教授 微区扫描电化学测试技术及应用实例 交流阻抗谱数据分析及解析12:30-13:30 午餐13:30-16:30 分组进行仪器上机动手实践及自由讨论联系方式:美国阿美特克科学仪器部(普林斯顿及输力强)联系人:乌鑫 女士电话: 010-85262111-15 北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方大厦(B10)二层西侧邮编:100015 Email: michelle.wu@ametek.com.cn回执姓名 单位及通讯地址电话 email参加人数 是否需要住宿

  • 【转帖】吴浩青——中国电化学研究的开拓者之一

    【转帖】吴浩青——中国电化学研究的开拓者之一

    吴浩青——中国电化学研究的开拓者之一[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/07/200707081302_57537_1634962_3.jpg[/img]吴浩青,物理化学家、化学教育家。从事大学化学教学和电化学基础与应用研究已50余年,为我国培育了大批人才。他是中国电化学研究的开拓者之一,50年代和60年代初,系统研究了锑的电化学性质,确定了锑的零电荷电势为0.19士0.02伏,得到世界公认。60年代后期和70年代,完成了多项国家急需的科研项目,已在工业生产和国防建设中得到应用。80年代,对锂固体电解质、高能电源锂电池及其放电机理作了深入研究。 吴浩青,1914年4月22日出生于江苏省宜兴县。1931年考入浙江大学化学系,1935年毕业,获理学学士学位。1935—1949年,他先后在浙江大学化学系、太仓师范、湖南蓝田师范学院理化系和上海沪江大学化学系任助教、讲师和副教授,主讲有机化学、无机化学、物理化学,并进行科学研究。1944年在《美国化学学会会志》上发表论文《芳香氨基醛及酮的合成》,显露了他在教学和科研方面的才华。   1952年,我国高等院校院系调整后,吴浩青任复旦大学化学系副教授。他目睹祖国蒸蒸日上,人民安居乐业,教育事业和科学事业受到党和国家的高度重视,感到为国为民贡献自己才学的时机到了。他对工作认真负责,不断探索,改进教学方法,反复推敲物理化学中的每个概念,把抽象的概念讲得生动活泼,透彻易懂。他主张理科学生既要有雄厚的基础理论知识,又必须有扎实的科学实验能力。因此,他十分强调培养学生的实验能力,高度重视实验室建设。1957年,他筹建了研究双电层结构、电极表面性质的实验室,建立了测量双电层电容、表面吸附、交流阻抗的方法和实验系统。这是我国高等院校第一个电化学实验室,成为我国电化学研究和培养人才的重要基地。1965年,建立起用方波测量电池内阻的方法;1977年,对桥臂在10KΩ的交流电桥提高测量低电导电解液的灵敏度又做了改进,为测量凝胶电解质电池的内阻、测量离子交换膜的电阻和有机溶剂和无机电解质溶液的电导率提供了有效的实验方法和手段。   1957年12月,吴浩青加入中国共产党,1961年任复旦大学化学系教授,兼系主任,推动了复旦大学化学系的发展。他自觉地运用唯物辩证法指导自己的教学和科研工作,他有着强烈的责任感和事业心,急国家所急,想国家所想,于1957年系统地研究了锑的电化学性质,1965年研究氟硅酸的电导率与百分浓度的关系等课题,都是当时国家经济建设所急需的,并都已做出成果。   1978年,吴浩青去英国参加国际光化学会议时,了解到英国的统计热力学教材已有较大更新,回国后遂为研究生开设了统计热力学课程。   吴浩青已从事教育工作50余年,为我国培养了大批优秀教学、科研人才,培养过37名研究生,不少人现已担任教授、总工程师、研究所所长、系主任等职务,为我国教学、科研事业做出了贡献。   1981年,吴浩青当选为中国科学院化学部学部委员,1981年任博士研究生导师,1988年任中国科学院长春应用化学研究所电分析化学开放研究室第一届学术委员会主任委员,1989年任厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室学术委员会委员和第五届国际锂电池科学顾问委员会委员,他还兼任中国化学会理事,同时是国际电化学会会员。

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    常用“电化学资料”链接地址接龙!跟帖格式:资料名称本网下载地址或资料名称上传资料(有奖跟帖。[b][i]它网资料请下载后上传跟帖[/i][/b],有效链接持续更新...)1.基础电化学资料《电化学原理和方法》................................http://www.instrument.com.cn/download/shtml/061730.shtml《fundamentals of electrochemistry》《现代电化学》......................................http://www.instrument.com.cn/download/shtml/061734.shtml《Techniques and Mechanisms in Electrochemistry》《电化学工程导论》电化学原理第二版标准电极电位数据手册《电化学动力学》《与离子导体接界的界面》08年新书,Electrochemical Impedance Spectroscopy Marcus的诺贝尔奖讲演稿《电分析化学词典》电化学常见问题问答《electrocrystallization》《Electrochemistry principles, methods, and applications》《electrochemistry of organic compounds》《Electrochemistry in light water reactors》Electrodeposition from ionic liquids 《Electrochemistry for Materials Science》《Electrochemical reaction dynamics》《Digital simulation in electrochemistry》《Conducting Polymers》《Chemical Processes on Solid Surfaces》《配位化学物电化学.pdf》常用液体的电导率voltammetry and polarography (PPT form)electrochemical instruments introduction 电化学原位红外光谱课件电化学专业英语化学期刊所属数据库列表电化学方法原理与应用(美注,中译)电化学原理(李荻主编) 电化学原理(李荻主编) 续 电导率的测定资料《Electrochemistry in nonaqueous solutions》《标准电极电势》电极/电解质溶液界面区域课件《电极反应动力学与机理》推荐一个电化学在线词典电化学原理第二版电极过程原理和应用应用电化学-杨绮琴、方北龙、童叶翔著Electrochemical Activation of Catalysis 《Bioinorganic Electrochemistry 》 An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions 电化学基础.ppt参比电极2.电化学分析《电化学分析——溶出伏安法》《电位溶出分析》标准电极电位数据手册电分析化学课程-长春应化所-朱果逸《Electroanalytical Chemistry》《电分析化学词典》《electrocrystallization》《伏安分析法》《Electrochemistry principles, methods, and applications》《analytical electrochemistry》电化学分析方法基础教程电极的维护和保养Ag/AgCl 参比电极的制备《标准电极电势》电化学测定方法.腾岛.昭.等著.陈震等译《电分析化学》.蒲国刚袁倬斌吴守国电导率的测定资料清华大学仪器分析精品课程---电化学分析电分析化学仪器PPT电化学分析方法基础教程腐蚀电化学分析3.电化学测试技术《电化学测试技术》《Impedance Spectroscopy, Theory Experiment and Applications》《Techniques and Mechanisms in Electrochemistry》《实验电化学》《电化学阻抗谱导论》标准电极电位数据手册电化学阻抗谱-浙江大字-张鉴清《Electrochemistry principles, methods, and applications》《交流阻抗综述》电导率的测定资料专著---------实验电化学原理及应用08年新书,Electrochemical Impedance Spectroscopy 《标准电极电势》electrochemical instruments introduction 电极的维护和保养极化曲线的原理及应用天津大学电化学测试方法PPT Basics of Electrochemical Impedance Spectroscopy Ag/AgCl 参比电极的制备zview阻抗软件极化曲线拟合软件循环伏安法模拟软件电化学测定方法.腾岛.昭.等著.陈震等译voltammetry and polarography (PPT form)电化学仪器(美国)使用说明(含交流阻抗)电化学阻抗谱EIS简介电化学暂态研究技4.表面工程《电镀溶液的现代分析》标准电极电位数据手册《标准电极电势》电镀实用技术培训电镀理论及实务简介Electrodeposition from ionic liquids 电镀手册下册 5.金属腐蚀与防护《金属腐蚀与防护》标准电极电位数据手册《Electrochemistry principles, methods, and applications》《Corrosion Dictionary》《Chemical Processes on Solid Surfaces》电导率的测定资料《标准电极电势》金属电化学保护参比电极阴极保护简明手册(德—贝克曼)金属腐蚀学原理(高校用书)腐蚀电化学分析实验金属腐蚀电化学测试技术简介Ag/AgCl 参比电极的制备电极的维护和保养材料选择不当造成的腐蚀破坏案例ASTM G5-94(1999)e1 作静电位标记和动电位阳极极化测量的基准测试方法厦门大学金属防腐课件 腐蚀电化学分析6.锂离子电池Nature上锂离子电池的文献《Template-Directed Materials for Rechargeable Li Batteries》《Nonaqueous Liquid Electrolytes for Li Rechargeable Batteries》《electrocrystallization》《electrochemistry of organic compounds》《Conducting Polymers》《Battery Separators》《review on the separators of liquid electrolyte Li batteries》《标准电极电势》固体电化学手册--CRC handbook of solid state Handbook of Batterieselectrochemistry.pdf研究表征和评价化学电源的传统电化学技术介绍锂离子电池手机上应用的科普性文章7.其他电池标准电极电位数据手册《Surface science studies of model fuel cell electrocatalysts》《标准电极电势》《Fuel Cells - Green Power》Handbook of Batteries 燃料电池 《Fuel cell systems explained》《Electrochemistry in light water reactors》《Build your own Fuel Cells》Fuel cell Handbook 第7版 《经典专著化学电源》《Battery Separators》电池用铝合金阳极材料研究的新进展专著-----------Fuel_Cell_Electronics_PackagingEIS在电池研发中的应用化学与能源一本燃料电池的书籍----教你制做燃料电池 碳材料电化学电容器综述 微生物燃料电池 第一本书(Logan,2008)研究表征和评价化学电源的传统电化学技术

  • 电化学科学的精炼介绍

    声明:本文转贴自“中国科技教育资源网”  电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。  电池由两个电极和电极之间的电解质构成,因而电化学的研究内容应包括两个方面:一是电解质的研究,即电解质学,其中包括电解质的导电性质、离子的传输性质、参与反应离子的平衡性质等,其中电解质溶液的物理化学研究常称作电解质溶液理论;另一方面是电极的研究,即电极学,其中包括电极的平衡性质和通电后的极化性质,也就是电极和电解质界面上的电化学行为。电解质学和电极学的研究都会涉及到化学热力学、化学动力学和物质结构。  1791年伽伐尼发表了金属能使蛙腿肌肉抽缩的“动物电”现象,一般认为这是电化学的起源。1799年伏打在伽伐尼工作的基础上发明了用不同的金属片夹湿纸组成的“电堆”,即现今所谓“伏打堆”。这是化学电源的雏型。在直流电机发明以前,各种化学电源是唯一能提供恒稳电流的电源。1834年法拉第电解定律的发现为电化学奠定了定量基础。  19世纪下半叶,经过赫尔姆霍兹和吉布斯的工作,赋予电池的“起电力”(今称“电动势”)以明确的热力学含义;1889年能斯脱用热力学导出了参与电极反应的物质浓度与电极电势的关系,即著名的能斯脱公式;1923年德拜和休克尔提出了人们普遍接受的强电解质稀溶液静电理论,大大促进了电化学在理论探讨和实验方法方面的发展。  20世纪40年代以后,电化学暂态技术的应用和发展、电化学方法与光学和表面技术的联用,使人们可以研究快速和复杂的电极反应,可提供电极界面上分子的信息。电化学一直是物理化学中比较活跃的分支学科,它的发展与固体物理、催化、生命科学等学科的发展相互促进、相互渗透。  在物理化学的众多分支中,电化学是唯一以大工业为基础的学科。它的应用主要有:电解工业,其中的氯碱工业是仅次于合成氨和硫酸的无机物基础工业;铝、钠等轻金属的冶炼,铜、锌等的精炼也都用的是电解法;机械工业使用电镀、电抛光、电泳涂漆等来完成部件的表面精整;环境保护可用电渗析的方法除去氰离子、铬离子等污染物;化学电源;金属的防腐蚀问题,大部分金属腐蚀是电化学腐蚀问题;许多生命现象如肌肉运动、神经的信息传递都涉及到电化学机理。应用电化学原理发展起来的各种电化学分析法已成为实验室和工业监控的不可缺少的手段。

  • 【原创】电化学氧气分析仪工作原理

    一、工作原理: 采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上最先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH的溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。 O2+2H2O+4e4OH 2Pb+4OH 2Pb(OH)2+4e KOH溶液与外界有一层高分子薄膜隔开,样气不直接进入传感器,因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应,电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数,而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量,这样,该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关,而与通过传感器的气体总量无关。通过外部电路的连接,反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。 采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,免去了许多的样气处理系统。它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速,不需要漫长的开机吹除过程,“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中,导致仪器的维护量很大,而燃料电池法样气不直接进入溶液中,传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。事实上, 燃料电池氧传感器是完全免维护的。仪器性能参数:测量范围:0-20/200/2000ppm测量精度:0.01ppm重复性: ≤1%F.S零点漂移:≤±1%F.S/7d响应时间:30秒到达90%读数工作温度:-5℃-40℃工作电源:220V AC / 9V DC工作压力:进口-0.5kg/cm2 出口-直排大气安全性:仅用电池工作时为本质安全型(便携式)整机重量:2.3kg三、仪器流程图:(略)四、仪器特点:该仪器采用先进的燃料池传感器测量氧含量。它具有测量快速、准确、高精度的特点。由于传感器完全密封,所以传感器是免维护的。通常使用寿命可达三到五年。是老一代微氧仪的更新换代产品。并且与先进的单片机技术,流量控制,温度补偿,压力控制系统想结合,使之具有更好的人机操作平台和广泛的使用性能。仪器采用独特的过压保护装置,当气体流量突然增大的时候,过压保护动作,气体进入传感器的通道被切断,从而很好的保护了传感器避免过压损坏。同时由于该仪器设计时采针阀可将传感器在不使用的条件下密封,防止传感器在空气中消耗并且可以达到对进样管路进行吹扫,以达到清扫进样管路的目的,更使它在快速、大量分析作业众发挥重要作用。如想更详细了解,请下载附件(免费)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51165]电化学氧气分析仪工作原理[/url]

  • 【推荐讲座】电化学工作站的应用(2017-05-09 14:00 )

    讲座题目:电化学工作站的应用  主讲老师:雷涛  雷涛,男,瑞士万通Autolab产品线大中国区产品应用专家,在电化学工作站领域具有多年丰富的实践经验。 举行时间:2017-05-09 14:00  报名链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2421  主要内容:  电化学工作站是电化学测量系统的简称,是电化学研究和教学常用的测量设备,近年来被用于众多科研院所和高校等机构,那电化学工作站到底是什么呢?他的具体应用有哪些呢?  在一个小时讲座内,让您了解电化学工作站的这几个主要的应用----基础电化学研究,太阳能电池、金属腐蚀与防护,电沉积以及生物传感器。  总有一款适合您,欢迎您到时莅临倾听!http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?type=signature&picid=ZX0717-9QlCeoL%7EVb5UZDdhPeiRO6f&uin=1407973628

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