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在全球能源轉(zhuǎn)型浪潮中,儲(chǔ)能電站作為平衡電力供需、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的核心設(shè)施,其安全性和可靠性直接關(guān)乎能源系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020至2023年間全球儲(chǔ)能電站事故中,超60%與電池系統(tǒng)缺陷相關(guān),包括熱失控、容量衰減、絕緣故障等。儲(chǔ)能電站電池測試作為預(yù)防事故、優(yōu)化性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié),正通過多維度技術(shù)手段構(gòu)建起一道嚴(yán)密的安全防線。一、測試體系:全生命周期覆蓋儲(chǔ)能電站電池測試貫穿電芯、模組、電池簇及系統(tǒng)四大層級。電芯級測試聚焦材料一致性,通過X射線衍射分析晶體結(jié)構(gòu),掃描電鏡觀察微觀形貌,確保電芯性能穩(wěn)定
查看更多方波伏安法(SWV)介紹基本定義方波伏安法是恒電位儀在階梯線性掃描的基礎(chǔ)上疊加一系列正向和反向的脈沖信號(二者持續(xù)時(shí)間一致,并按特定頻率施加)。正向和反向脈沖的電流相互扣除會(huì)得到差動(dòng)電流曲線,這對于提高測量靈敏度是非常有用的,因此該方法時(shí)電分析化學(xué)中重要的方法之一。方波伏安法的原理方波伏安法(SquareWaveVoltammetry,SWV)是一種大振幅的差分技術(shù),應(yīng)用于工作電極的激勵(lì)信號由對稱方波和階梯狀電勢疊加而成,如圖1所示。圖1方波伏安法的波形在每一個(gè)方波周期內(nèi),對...
了解更多交流伏安法介紹基本定義交流伏安法(ACvoltammetry,ACV)是一種疊加交流電信號的電化學(xué)方法。即在工作電極上施加一個(gè)隨時(shí)間慢掃描的直流電勢,在直流線性掃描電壓信號上疊加一個(gè)交流正弦波的小信號,正弦波交流電壓作為激勵(lì)信號或稱微擾信號,測定相應(yīng)的交流信號與電極電位之間的關(guān)系曲線,其峰電流信號強(qiáng)度與溶液中電活性物質(zhì)的濃度成正比。由于ACV方法的測量過程無充電電流的干擾,其測量精度可達(dá)10-7mo1L-1的數(shù)量級,與普通的伏安法相比,ACV方法響應(yīng)波形好,更容易得到準(zhǔn)確穩(wěn)定...
了解更多基本定義線性掃描伏安法(Linearsweepvoltammetry,LSV)是在工作電極與參比電極之間加上一個(gè)隨時(shí)間線性變化的電極電勢,同時(shí)記錄通過工作電極與輔助電極之間的電流,從而獲得電極電流與電極電位之間的伏安關(guān)系曲線,即線性掃描伏安圖。電極電勢的變化率稱為掃描速率(v=dE/dt),為一常數(shù)。電極電位與時(shí)間的關(guān)系為:E=E0±vt[1](1)其中,v為電極的掃描速度,V/s;E0為電極的起始掃描電位,V;t為時(shí)間,s。電勢掃描范圍可分為大幅度和小幅度兩類...
了解更多基本定義計(jì)時(shí)電位法是一種電化學(xué)分析法和研究電極過程的電化學(xué)技術(shù)。是給電解池的工作電極上施加一個(gè)迅速上升的脈沖電流并以時(shí)間作為函數(shù),測量記錄本電極與參比電極之間電壓的技術(shù)。計(jì)時(shí)電位法的裝置如圖1所示,利用恒電流發(fā)生器,將一個(gè)恒定的直流電施加在電解池的兩極上,其中一個(gè)是電位可隨離子濃度而變化的工作電極e1,另一個(gè)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(jì))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(shí)間的變化[1]。圖1計(jì)時(shí)...
了解更多基本定義拆分式LPR是一項(xiàng)*的腐蝕技術(shù),首先是系統(tǒng)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(tǒng)將暫停一段時(shí)間或當(dāng)電位達(dá)到最小的漂移速度后,系統(tǒng)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(yīng)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(shí)際測量中,通常選擇一個(gè)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(yīng)用*泛的方法之一,該方法的理論基礎(chǔ)可追溯至1938年Wagner和Traud的工作,但他們的研究成果當(dāng)時(shí)并未引起研究者的關(guān)注。直到1957年,該方法被Stern和Geary重新提出來,并應(yīng)用于腐蝕速度的測量,因其具有快速和簡便的測量優(yōu)勢,該方法開始逐漸得到廣泛的應(yīng)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(chǎn)以及環(huán)境中的腐蝕等等[1]...
了解更多基本定義循環(huán)極化法是腐蝕研究中常用的方法之一,循環(huán)極化曲線通過控制電極電勢以不同速率進(jìn)行一次或多次反復(fù)掃描來測量電極反應(yīng)機(jī)理,以觀察整個(gè)電勢掃描范圍內(nèi)發(fā)生的反應(yīng),同時(shí)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的性質(zhì)進(jìn)行判斷。循環(huán)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(huán)型曲線面積可以評估腐蝕的程度,圍成的環(huán)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(huán)極化法測試過程是使工作電極電位極化,當(dāng)電流密度不再增加,此時(shí)電極進(jìn)入鈍化狀態(tài),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(xù)掃描測定電流得到的極化曲線稱為動(dòng)電位極化曲線;控制電流連續(xù)掃描測量相應(yīng)的電位得到的極化曲線稱為動(dòng)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(tǒng)。動(dòng)電流法的應(yīng)用現(xiàn)狀動(dòng)電流法在材料、能源、催化及腐蝕等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用研究,例如,田等[2]人采用動(dòng)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(dòng)電流極化法合成聚苯胺,并且在該項(xiàng)...
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