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來源: 發(fā)布時間:2024-04-03

電化學(xué)阻抗譜是一種電化學(xué)測量技術(shù),通過給電化學(xué)系統(tǒng)施加一個頻率不同的小振幅的交流電勢波,測量交流電勢與電流信號的比值(系統(tǒng)的阻抗)隨正弦波頻率的變化,或者是阻抗的相位角隨頻率的變化。電化學(xué)阻抗譜提供了一種研究電極表面發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的動力學(xué)、雙電層和擴(kuò)散等過程的手段,可以用來分析電化學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和電極過程的性質(zhì)等。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、電池研究、涂層研究、腐蝕研究等領(lǐng)域,為電化學(xué)體系的研究提供了一個非常有價值的分析工具。EIS交流阻抗分析儀廣泛應(yīng)用于電池、燃料電池和腐蝕防護(hù)等領(lǐng)域,為新能源技術(shù)的進(jìn)步提供有力支持。福建eis交流阻抗分析儀商家

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在電池老化壽命研究方面,徐鑫珉等采用循環(huán)充放電方式對磷酸鐵鋰電池樣本進(jìn)行了老化實驗和電化學(xué)阻抗譜測試。他們提出了基于交流阻抗的SOH計算公式,并驗證了電流擾動激勵測試電池交流阻抗的可行性。依據(jù)所獲得的阻抗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)低頻阻抗與SOH呈現(xiàn)單調(diào)遞增的規(guī)律。使用線性擬合方式獲得了電池老化曲線,這為使用阻抗數(shù)據(jù)計算SOH,預(yù)測電池使用壽命提拱了算法支持和理論依據(jù)。等效電路模型對于阻抗定量的分析具有積極作用。謝媛媛等將模型預(yù)測的阻抗與實驗獲得的阻抗結(jié)合到一起分析,既驗證了模型的有效性,又可以充分利用模型和實驗在區(qū)分阻抗成份上各自具有的優(yōu)勢。實驗條件為充電倍率0.5C,溫度25℃。循環(huán)次數(shù)增加,歐姆阻抗變化不明顯,電荷傳遞阻抗明顯增加,擴(kuò)散阻抗減小,總體阻抗呈增大的趨勢。可以預(yù)測,隨著循環(huán)次數(shù)增加,阻抗譜很難區(qū)分各頻率成分的影響,使用等效模型計算各阻抗參數(shù)將變得更加有效。福建eis交流阻抗分析儀商家EIS交流阻抗分析儀是研究電化學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和行為的重要工具。

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電化學(xué)阻抗譜是在電化學(xué)電池處于平衡狀態(tài)下(開路狀態(tài))或者在某一穩(wěn)定的直流極化條件下,按照正弦規(guī)律施加小幅交流激勵信號,研究電化學(xué)的交流阻抗隨頻率的變化關(guān)系,稱之為頻率域阻抗分析方法。也可以固定頻率,測量電化學(xué)電池的交流阻抗隨時間的變化,稱之為時間域阻抗分析方法。鋰離子電池的基礎(chǔ)研究中更多的用頻率域阻抗分析方法。EIS由于記錄了電化學(xué)電池不同響應(yīng)頻率的阻抗,而一般測量覆蓋了寬的頻率范圍(μHz-MHz),因此可以分析反應(yīng)時間常數(shù)存在差異的不同的電極過程。

電化學(xué)阻抗譜(EIS)被用于儲能電池性能參量的檢測與健康狀態(tài)評估中。目前EIS 檢測需要依賴電化學(xué)工作站,通過分析掃頻激勵信號及其響應(yīng)信號的幅值相位關(guān)系獲得,檢測時間成本較高,且測試回路的阻抗特性限制了其現(xiàn)場的應(yīng)用。該文提出了一種以多頻疊加電流信號作為激勵,通過測量電池響應(yīng)電壓信號重構(gòu)EIS 的快速檢測方法,設(shè)計了一種適用于儲能電池的快速EIS 檢測系統(tǒng)。采用該系統(tǒng)和電化學(xué)工作站分別對鋰離子電池的EIS 進(jìn)行檢測并對比,結(jié)果表明該文研究的測試系統(tǒng)不但測試誤差小且具有良好的重復(fù)性,大幅提高了檢測效率。獲得0.02 Hz~1 kHz 頻率內(nèi)電池EIS 的檢測時間為120 s,相較于電化學(xué)工作站測量時間縮短90%。相比于電壓激勵方法,該文提出的測試系統(tǒng)具有較大的輸入阻抗,有利于實現(xiàn)電池EIS 的原位檢測,加之硬件結(jié)構(gòu)簡單、檢測效率高等優(yōu)點,具有較好的現(xiàn)場應(yīng)用前景。EIS交流阻抗分析儀在電化學(xué)研究中具有不可或缺的地位,能夠提供有關(guān)電極過程的重要信息。

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交流阻抗譜是一種“準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)”的頻率域測量方法(也可以說是暫態(tài)電化學(xué)技術(shù)),即使長時間對電極系統(tǒng)施加激勵信號,也不會導(dǎo)致電極表面狀態(tài)的積累性變化和電極極化的積累性發(fā)展。在電極上交替進(jìn)行陰極和陽極過程也不會引起極化的積累性發(fā)展,避免對體系產(chǎn)生過大的影響。我們可以將電化學(xué)系統(tǒng)看作是一個等效電路。該電路由電阻(R)、電感(L)、和電容(C)等通過串并聯(lián)的方式組成。利用EIS的結(jié)果可以分析出各個等效電路原件的阻抗值等大小,并分析其含義,有助于測試者對所測的電化學(xué)系統(tǒng)做出判斷(電化學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和電極過程的性質(zhì)),或進(jìn)行結(jié)果的得出或電化學(xué)系統(tǒng)的改進(jìn)。EIS交流阻抗分析儀廣泛應(yīng)用于電池技術(shù)、燃料電池和腐蝕防護(hù)研究。浙江eis交流阻抗分析儀售價

EIS交流阻抗分析儀在燃料電池領(lǐng)域的應(yīng)用,有助于研究電極的催化活性、反應(yīng)動力學(xué)以及燃料電池的性能優(yōu)化。福建eis交流阻抗分析儀商家

在鋰離子電池電極的電化學(xué)過程中,Li+的嵌入和脫出包括以下幾個內(nèi)容[4],如圖1所示;(1)電子在電極材料顆粒間的傳遞、Li+在活性物質(zhì)顆粒的間隙間電解液中的運(yùn)輸;(2)Li+通過活性材料顆粒SEI層的遷移擴(kuò)散;(3)電子/離子在導(dǎo)電結(jié)合處的電荷傳輸過程;(4)Li+在活性材料內(nèi)部的固相擴(kuò)散;(5)Li+在電極中累積和消耗以及電極活性材料顆粒晶體結(jié)構(gòu)的改變或者新相的生成。圖1嵌入化合物電極中嵌鋰機(jī)制模型示意圖3.2測量表觀化學(xué)擴(kuò)散系數(shù)電極中的擴(kuò)散體系呈現(xiàn)控制步驟且可逆特征時,在理想條件下,阻抗低頻部分存在擴(kuò)散響應(yīng)曲線。此時,可以利用擴(kuò)散響應(yīng)曲線測量電池或者電極體系的表觀化學(xué)擴(kuò)散系數(shù)。典型的采用電化學(xué)交流阻抗法測量化學(xué)擴(kuò)散系數(shù)的公式如下[5]:式中,ω為角頻率,B為Warburg系數(shù),DLi為Li在電極中的擴(kuò)散系數(shù),Vm為活性物質(zhì)的摩爾體積,F(xiàn)為法拉第常數(shù)(F=96487C/mol),A為浸入溶液中參與電化學(xué)反應(yīng)的真實電極面積,dE/dx為相應(yīng)電極庫侖滴定曲線的斜率,即開路電位對電極中Li濃度曲線上某濃度處的斜率[6]。基本測量過程如下:①通過阻抗譜擬合獲得低頻擴(kuò)散部分的B值;②測量庫侖滴定曲線;③將相關(guān)參數(shù)帶入方程式(3)即可求出Li的擴(kuò)散系數(shù)。福建eis交流阻抗分析儀商家