电池和燃料电池模块

新应用:电化学阻抗光谱

电化学阻抗光谱(EIS)是电分析中的一种常见技术。它用于研究电化学系统的谐波响应。在工作电极处的电势施加了较小的正弦变化,并在频域中分析了所得电流。

阻抗的真实和虚构成分提供了有关细胞的动力学和质量传输特性以及通过双层电容的表面特性的信息。

电化学阻抗光谱分析应用程序的目的是了解EIS,Nyquist和Bode图。该应用程序使您可以改变散装浓度,扩散系数,交换电流密度,双层电容以及最大和最小频率。

电化学阻抗光谱演示应用程序的图形用户界面显示了奈奎斯特图。电化学阻抗光谱演示应用程序的图形用户界面显示了奈奎斯特图。

电化学阻抗光谱演示应用程序的图形用户界面显示了奈奎斯特图。

新应用:循环伏安法

循环伏安法是用于研究电化学系统的常见分析技术。在这种方法中,工作电极和参考电极之间的电位差在从开始电位到顶点电位的及时扫描,然后再次返回。电流 - 电压波形称为伏安图,提供了有关电解质的反应性和质量传输特性的信息。

该应用的目的是演示和模拟循环伏安法的使用。您可以改变两个物种,传输性能,动力学参数和环状伏安计的设置的批量浓度。

循环伏安表演示应用的图形用户界面显示了循环伏安图。循环伏安表演示应用的图形用户界面显示了循环伏安图。

循环伏安表演示应用的图形用户界面显示了循环伏安图。

新教程:漫射双层

在电极 - 电解质界面上,有一个薄薄的空间电荷层,称为漫射双层。在该区域中,电反性不存在。当建模电化学超级电容器和纳米电极等设备时,双层可能会引起人们的关注。

漫射的双层教程向您展示了如何将Nernst-Planck方程与Poisson方程相结合,以根据Gouy-Chapman-Serns模型来描述漫射的双层。

模拟应用程序通过包括两个电极来扩展简单的示例。它还考虑了Faradaic(电荷转移)电极反应。解决了一个额外的方程式以确保电荷的总体保护。