电化学工作站.docx

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1、v1.电化学工作站的基本概述(仪器型号:CHI660830系列美国)v电化学工作站在电池检测中占有重要地位,它将恒电位仪、恒电流仪和电化学交流阻抗分析仪有机地结合,既可以做三种基本功能的常规试验,也可以做基于这三种基本功能的程式化试验。在试验中,既能检测电池电压、电流、容量等基本参数,又能检测体现电池反应机理的交流阻抗参数,从而完成对多种状态下电池参数的跟踪和分析。1.提供交流阻抗及多种常规电化学测试,交流阻抗谱宽在同类产品中独一无二。2.先进的非线性阻抗拟合技术,可最有效的表征测试体系;独家提供BV方程拟合工具,通过稳态极化曲线可精确测定体系的基本反应参数。3.具有高输入阻抗

2、,大电流,可支持至100A电流4.电化学噪音,多池多通道,序列测量等多个功能5.特别设计的微分电容测试技术,完全消除了测试曲线的扭曲、毛刺现象6.信噪比为同类产品最好,测试数据精确度位于前茅,重现性优良7.针对大电流测试,推荐遮断电流法技术,有效的保持高频区阻抗测试精度;特别设计的松弛伏安法(RV)使得涂层低频区测试速度提高百倍8.最新推出光电效应测试系统,可精确检测光-电流、光-电压在不同条件下的变化,测试光电流效率、激发电子寿命及扩散系数等2.电化学阻抗谱。电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料

3、电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。3.电化学阻抗谱的设计基础和前几章我们讨论的控制电势和控制电流技术基本类似,也是给电化学系统施加一个扰动电信号,然后来观测系统的响应,利用响应电信号分析系统的电化学性质。所不同的是,EIS给电化学系统施加的扰动电信号不是直流电势或电流,而是一个频率不同的小振幅的交流正弦电势波,测量的响应信号也不是直流电流或电势随时间的变化,而是交流电势与电流信号的比值,通常称之为系统的阻抗,随正弦波频率w的变化,或者是阻抗的相位角随频率的变化。可以更直观

4、的从这个示意图来看,利用波形发生器,产生一个小幅正弦电势信号,通过恒电位仪,施加到电化学系统上,将输出的电流/电势信号,经过转换,再利用锁相放大器或频谱分析仪,输出阻抗及其模量或相位角。通过改变正弦波的频率,可获得一些列不同频率下的阻抗、阻抗的模量和相位角,作图即得电化学阻抗谱-这种方法就称为电化学阻抗谱法。将电化学阻抗谱技术进一步延伸,在施加小幅正弦电势波的同时,还伴随一个线性扫描的电势,这种技术称之为交流伏安法。本章只介绍电化学阻抗谱技术。由于扰动电信号是交流信号,所以电化学阻抗谱也叫做交流阻抗谱。4.电化学阻抗技术就是测定不同频率w的扰动信号X和响应信号Y的比值,得到不同

5、频率下阻抗的实部、虚部、模值和相位角,然后将这些量绘制成各种形式的曲线,就得到电化学阻抗谱,常用的电化学阻抗谱有两种:一种叫做奈奎斯特图(Nyquistplot),一种叫做波特图(Bodeplot)。5.Nyquistplot是以阻抗的实部为横轴,虚部的负数为纵轴,图中的每个点代表不同的频率,左侧的频率高,成为高频区,右侧的频率低,成为低频区。6.Bodeplot图包括两条曲线,它们的横坐标都是频率的对数,纵坐标一个是阻抗模值的对数,另一个是阻抗的相位角。利用Nyquistplot或者是Bodeplot就可以对电化学系统的阻抗进行分析,进而获得有用的电化学信息。7.一个电化学系

6、统必须满足如下三个基本条件,才能保证测量的阻抗谱具有意义。1.(1)因果性条件(causality):输出的响应信号只是由输入的扰动信号引起的的。也就是说测量信号和扰动信号之间存在唯一对应的因果关系,任何其它干扰信号都必须排除。如果充分注意了电化学系统环境因素(比如温度等)的控制,这个条件比较容易满足。(2)线性条件(linearity):输出的响应信号与输入的扰动信号之间存在线性关系。通常的情况下,电化学系统的电流与电势之间是不符合线性关系的,而是由体系的动力学规律决定的非线性关系。但是,当采用小幅度的正弦波电势信号对系统进行扰动时,作为扰动信号的电势和响应信号的电流之间可近

7、似看作呈线性关系,从而可近似的满足线性条件。通常作为扰动信号的电势正弦波的幅度在5mV左右,一般不超过10mV。(3)稳定性条件:扰动不会引起系统内部结构发生变化,当扰动停止后,体系能够回复到原先的状态。对于可逆反应来说,稳定性条件比较容易满足,对于不可逆的电极过程,只要电极表面的变化不是很快,当扰动幅度小,作用时间短,扰动停止后,系统也能够恢复到离原先状态不远的状态。可以近似的认为满足稳定性条件。对于非常快速的电极反应,或者是扰动的频率低,作用时间长时,稳定性条件的满足较困难,所以EIS研

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