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1.
RE(NiCoMnTi)5合金不同放电深度下的交流阻抗谱   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了La(NiCoMnTi)5、Ce(NiCoMnTi)5、Pr(NiCoMnTi)5和Nd(NiCoMnTi)5四种贮氢合金电极在不同放电深度(DOD, depth of discharge)下的交流阻抗谱.结果表明,在金属相α、氧化物相β和α+β相区,合金有明显不同的放电动力学特征.在50%DOD时,四种合金表面吸附电阻Rsf和法拉第阻抗RF分别与它们的最大放电容量C50,max和高倍率放电率κ呈近似的线性关系,即Rsf和RF越小,C50,max和κ分别越大.  相似文献   
2.
采用原子力显微镜、 X光衍射仪、电化学阻抗谱等手段对热氧化制备氧化钛膜的结构和电化学性质进行了研究.结果表明,金属钛直接热氧化制备的薄膜为金红石型二氧化钛薄膜;随氧化温度升高和时间延长,薄膜结晶度逐渐增大;随氧化温度升高,二氧化钛平带电位向负方向移动;当温度大于600℃后,二氧化钛结晶致密,电子导电性减小.  相似文献   
3.
贮氢电极电化学阻抗谱及其数学模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
从分析贮氢电极的放电过程着手,建立了具有明显物理意义贮氢电极电化学阻抗谱的数学模型,以该数学模型为基础,讨论了与电极材料性质和电极荷电状态相联系的一些参数。  相似文献   
4.
高堆积密度球形氢氧化镍制备及其理论分析   总被引:13,自引:0,他引:13  
从分析决定Ni(OH)2沉淀时晶核形成速率大小的沉淀条件着手,从理论上讨论了镍盐溶液浓度及滴加速度、氨水浓度、pH值这些工艺因素对制备球形Ni(OH)2的影响。并在理论分析的指导下, 对这些工艺因素进行条件优化, 获得了最佳的沉淀条件, 并在此条件下制备出较高比容量(≥200mA.h/g)和堆积密度(≥1.95g/cm^3)球形Ni(OH)2。  相似文献   
5.
采用原子力显微镜、 X光衍射仪、电化学阻抗谱等手段对热氧化制备氧化钛膜的结构和电化学性质进行了研究.结果表明,金属钛直接热氧化制备的薄膜为金红石型二氧化钛薄膜;随氧化温度升高和时间延长,薄膜结晶度逐渐增大;随氧化温度升高,二氧化钛平带电位向负方向移动;当温度大于600℃后,二氧化钛结晶致密,电子导电性减小.  相似文献   
6.
镍电极反应动力学在大多情况下是受固态质子扩散过程控制的,以此为出发点建立了具有明确物理意义的镍电极电阻抗谱(EIS)的数学模型,并以该模型为基础,讨论了一些模型参数如双电层电容Cd1,质子扩散系数D及活性物质粒子半径r0等改变,电极的不同荷电状态及多孔镍电极中的传质过程对镍电阻阻抗谱的影响,理论模型较好地解释了一些实验结果。  相似文献   
7.
光电催化降解磺基水杨酸的研究   总被引:30,自引:1,他引:29  
 建立了以刮浆工艺制得的TiO2/Ni为工作电极、泡沫镍为对电极、饱和甘汞电极为参比电极的光电催化反应体系,研究了在磺基水杨酸(SSal)的光电催化降解过程中,外加电压和溶液pH值对降解速率的影响.实验发现,外加阳极偏压为700mV时,SSal能发生有效降解,降解速率受溶液pH值的影响;随着SSal降解的进行,阳极表面电阻出现较大的变化.另外还研究了SSal光电催化降解过程中的电流变化特征.  相似文献   
8.
粉末多孔镍电极电化学阻抗谱及其数学模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
镍电极反应动力学在大多情况下是受固态质子扩散过程控制的,以此为出发点建立了具有明确物理意义的镍电极电化学阻抗谱(EIS)的数学模型.并以该模型为基础,讨论了一些模型参数如双电层电容C(d1)、质子扩散系数D及活性物质位于半径γ0等的改变,电极的不同行电状态以及多孔镍电极中的传质过程对镍电极阻抗谱的影响.理论模型较好地解释了一些实验结果.  相似文献   
9.
本文以固定在泡沫镍网上的 Ti O2 为催化剂 ,对水中 PCA光催化降解行为进行了研究。结果表明 ,在有氧存在下 ,光催化能有效分解 PCA。反应速率依赖于 PCA的初始浓度、溶液 p H、氧气浓度等。对 PCA为 8.65× 10 -5mol dm-3时 ,初始量子产率为 4 .54%。 PCA完全矿化比其降解需要长得多的时间。缺氧时可通过外加阳极偏压促使光催化反应进行。 PCA的降解动力学可用 Langmuir- Hinshelwood方程来描述 ,中间产物主要有苯胺、对氯硝基苯、偶氮苯、4 - 4′-二氯偶氮苯和硝基苯 ,它们最终矿化为 NH4 +、Cl-、NO3-和 CO2 。  相似文献   
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