この技術は、電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定、陰分極および電位緩和から構成されるサイクルを用います。陰分極は被膜の劣化のために適用されますが、EISと電位緩和は被膜とその性質の変化を監視します。ACE技法を用いて被覆の透過性を評価します。
上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。
カタログ発行日:2024/06
定電流間欠滴定法 (GITT) は、電気化学測定装置を使用して熱力学的パラメータと拡散係数などの動的パラメータを測定できます
リチウムイオン(Li-ion)電池は、そのエネルギーレベルが比較的高く、電力性能も高いため、最も調査の進んだエネルギー貯蔵デバイスの1つとなっています。充電中、リチウムイオンは電解質を通して+電極から-電極へと移動させられます。放電中、リチウムイオンは逆向きに動き、-電極から+電極へと移動します。電極表面では、バルクへのLi-ionの拡散が起こります。
ここで、Li-ion電池の性能は、電極に存在する活性な物質の拡散係数に最も大きく依存します。したがって、電極材料の化学拡散係数を知ることが、大変重要です。また、電極材料の熱力学特性がわかれば、電気化学的挙動がより詳細にわかります。
定電流間欠滴定法(GITT)は熱力学的パラメータと、拡散係数などの動的パラメータの両方を取得するのに役立つ測定法です。
関連情報
この技術は、電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定、陰分極および電位緩和から構成されるサイクルを用います。陰分極は被膜の劣化のために適用されますが、EISと電位緩和は被膜とその性質の変化を監視します。ACE技法を用いて被覆の透過性を評価します。
1.はじめに
2. 標準還元電位
2.1 アクセサリーおよび試薬
2.2 様々な金属のカーボン電極上での還元
3 可逆的な酸化還元システム
3.1 アクセサリーおよび試薬
4. 準可逆的な酸化還元システム
4.1 アクセサリーおよび試薬
4.2 実験
5 不可逆的な酸化還元システム
5.1 アクセサリーおよび試薬
5.2 実験
計21ページ(表紙含む)
※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
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吸着濃縮は、電極での不可逆反応、または水銀電極でアマルガムが形成できないこ とにより、濃縮や測定ができない成分に対しても、ストリッピングボルタンメトリーを可 能にするので、電解に追加するのに有効な手法です。とりわけ、アルミニウム、鉄、コ バルト、ニッケル、チタニウム、クロム、モリブデン、タングステン、アンチモン、バナジ ウム、ウラン、白金金属に対しては有効です。また、AdSV はさまざまな有機化合物の トレース分析にも適しています。
メトロームの946ポータブルVAアナライザーなら以下の特長があります:
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VIONICは、1台で最高の仕様に仕上がっています:
● コンプライナンス電圧:± 50 V
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● maru EIS周波数:最大10 MHz
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ボルタンメトリー、アンペロメトリー、インピーダンス、ポテンショメトリー、センサー開発、腐食、基本的な電気化学、電極触媒、水素透過、電池(コイン電池)などの混合技術など、複数の技術と分野にわたる総合的な汎用性を選択してください。
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● 持ち運びのできる携帯タイプの電気化学測定装置(キャリーケース付き)
● PCにUSB経由で接続してコントロール
● 電源もUSB経由でPCから供給
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お問い合わせ
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