本內(nèi)容為作者獨立觀點,進電究不代表材料人網(wǎng)立場。與H2/O2燃料電池性能的比較表明,力光該技術(shù)可以量化電極中的歐姆損耗。盡管如此,表項但針對主要反應(yīng)步驟的詳細(xì)、準(zhǔn)確的動力學(xué)測量仍然缺乏,主要原因是該過程反應(yīng)速度快。

云南電科院加速推進電力光纖到表項目研究

通過此文章,目研希望幫助大家更好地學(xué)習(xí)和利用阻抗譜。圖3使用高取向熱解石墨電極,云南院加0.2V時,在LiClO4/EC:DMC(體積比1:1和1:9)和LiClO4/DMC電解液中界面?zhèn)鬏斝阅埽?/Rct)與溫度的關(guān)系。

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此外,電科在不同固體電解質(zhì)界面(SEI)膜下,界面鋰離子轉(zhuǎn)移的活化能有所不同。

速推阿雷尼烏斯圖給出的活化能為32KJmol-1。進電究文獻(xiàn)鏈接SurfacePhosphorus-InducedCoOCouplingtoMonolithicCarbonforEfficientAirElectrodeofQuasi-Solid-StateZn–AirBatteries(AdvancedScienceDOI:10.1002/advs.202101314)。

力光相關(guān)成果以SurfacePhosphorus-InducedCoOCouplingtoMonolithicCarbonforEfficientAirElectrodeofQuasi-Solid-StateZn–AirBatteries發(fā)表在AdvancedScience上。表項(d)P-CoO@PWC-2的TEM圖像。

特別是,目研鈷基氧化物(CoOx)因其豐富且易于制備而被研究作為ORR催化劑?!緢D文導(dǎo)讀】圖1P-CoO@PWC合成的示意圖圖2P-CoO@PWC-2的結(jié)構(gòu)表征(a-c)PWC、云南院加CoO@PWC和P-CoO@PWC-2的SEM圖像。

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