應用領域
- AN-BAT-016采用INTELLO系统进行不同荷电状态下的电化学阻抗谱分析
本应用方案展示如何结合INTELLO与NOVA系统,通过电化学阻抗谱(EIS)技术追踪电池在不同荷电状态(SOC)下的内阻变化,从而研究电池性能与老化机制。
- AN-CIC-031Combustion IC 法测定氨气中的硫含量
在氨气中,硫类物质是最关键的污染物。它们可以造成金属高温硫化,与其他元素形成具有侵蚀性的化合物,或是在使用氨气的工艺中发生后续反应。该异物的浓度应当非常低,但是不得超过临界值 0.5 mg/L。虽然这一水平非常接近 Combustion IC 系统的空白值,但可以通过设置来证明并未超出该临界极限。
- AN-EC-014使用旋转环盘电极进行氧还原反应
氧还原反应(ORR)对燃料电池的功能准备非常重要。通过旋转环盘电极 (RRDE) 实验,可以在流体力学条件下研究该反应,从而通过 Levich 和 Koutecký-Levich 方程确定动力学特性。同时,还可从二级(环形)电极的中间产物反应中获得机理信息。本应用简报介绍了如何使用瑞士万通 Autolab 的 RRDE 研究 ORR。
- AN-EC-023固体质子导体的温度依赖性电导率的确定
由质子导电材料制成的膜的质子电导率是需要确定的基本量。 在本 Application Note 中,我们介绍了通过干燥状态的新型固体质子导体阻抗谱确定的 σDC(T) 进行示例性研究的结果。
- AN-EC-037微分电化学质谱
微分电化学质谱(DEMS)用于原位监测电化学反应过程中的气态和挥发性物质。
- AN-FC-001燃料电池第 1 部分-什么是燃料电池?
燃料电池是一台电化学能量转换装置,可通过将燃料(大多数情况下是氢气)和氧化剂(通常为氧气)结合在一起而产生电能和热能。这与基于化石燃料的技术相比,具有更高的效率以及同样的性能,却可降低碳排放以及可忽略不计 SOx 和 NOx(使用改质燃料时)。
- AN-FC-002燃料电池第 2 部分-燃料电池的种类
为解决此工艺中的许多技术问题,研发了多种不同类型的燃料电池。本 Application Note 中将详细讨论质子交换膜、直接甲醇燃料电池和固体氧化物燃料电池。
- AN-FC-003燃料电池第 3 部分--利用 EIS 进行表征
在本应用简报中,将展示使用电化学阻抗谱(EIS)对质子交换膜(PEM)燃料电池进行特性化的用途。将展示EIS是一个强大的诊断工具,用于确定以下可能影响PEM燃料电池性能的因素。
- AN-FC-004高电流下燃料电池和燃料电池堆的阻抗测量:第 1 部分 – 结合电子负载的 Autolab
在本 Application Note 中,PGSTAT 和电子负载组合起来用于在高电流下运行的燃料电池中进行电化学阻抗谱测量。。
- AN-FC-005燃料电池和堆栈的高电流阻抗测量:第 2 部分-Autolab 结合电子负载
在负荷下进行燃料电池的阻抗测量,可检测不同燃料电池元件对于其表现的影响,以及(若可确认)燃料电池的老化情况。为进行高密度电流测量,可将 Autolab 系统连接到第三系统的电子负载处。由此会将该设备的可测量范围增加多个电流数量级。
- AN-FC-006燃料电池堆栈的电流电压特性,高电流密度下的 DC 测量
燃料电池堆栈的性能通常会根据电池偏振以及功率密度曲线的测定结果进行评估。这些曲线可快速表征堆栈性能并评估其最佳运行条件(温度、湿度、电催化、离子交换膜)。
- WP-079如何表征催化剂?循环伏安法
此白皮书介绍了循环伏安法(CV)的原理,以及其可以用于催化剂研究的不同方式。 本文已提供案例研究和帮助词汇表,以帮助您能够理解。
- WP-095利用电化学技术制造绿色氨并实现商业化的未来
免费白皮书概述了氮还原反应的基本原理。然后深入探讨了阻碍绿色氨生产工业化的技术障碍、这些障碍对终产量和选择性的影响,以及克服这些问题的潜在策略或研究空白。
- WP-097为何选择OMNIS客户端/服务器(C/S)架构?
OMNIS客户端/服务器架构通过可扩展的服务器管理提升业务绩效,通过减少跨地点的硬件、能源消耗和维护成本来降低运营开支。