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旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極(RotatingRing-DiskElectrode,RRDE)在電解水制氫(HER,HydrogenEvolutionReaction)研究中是一種重要的電化學(xué)工具,主要用于反應(yīng)機(jī)理分析、中間產(chǎn)物檢測(cè)和催化劑性能評(píng)估。以下是其應(yīng)用和原理的詳細(xì)說明:1.RRDE的基...
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精準(zhǔn)測(cè)量,守護(hù)金屬壽命——IPSEc-pen腐蝕測(cè)試筆在電化學(xué)腐蝕測(cè)試中的關(guān)鍵應(yīng)用在工業(yè)設(shè)備、管道、船舶、橋梁等金屬結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期使用中,電化學(xué)腐蝕是導(dǎo)致材料性能退化、壽命縮短的主要原因之一。如何快速、準(zhǔn)確地評(píng)估腐蝕風(fēng)險(xiǎn),并采取有效的防護(hù)措施?IPSEC-pen腐蝕測(cè)試筆作為便攜式電化學(xué)檢測(cè)工具,正成為工程師和科研人員的得力助手!為什么選擇腐蝕測(cè)試筆?快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)無需電解池體系,只需一支筆,即可測(cè)量金屬表面的腐蝕電位、極化電阻等關(guān)鍵參數(shù),實(shí)時(shí)判斷腐蝕傾向。精準(zhǔn)電化學(xué)分析可結(jié)合極化...
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測(cè)試原理Devanathan-Stachurski(D-S)雙電解池法是的氫滲透測(cè)試技術(shù),通過電化學(xué)手段定量測(cè)定氫原子在金屬材料中的擴(kuò)散系數(shù)(D)、滲透通量(J)及溶解度(C?)。其核心設(shè)計(jì)包括:雙電解池系統(tǒng):陰極側(cè)通過恒電流/恒電位充氫,陽(yáng)極側(cè)氧化滲透氫并測(cè)量電流,實(shí)現(xiàn)高靈敏度檢測(cè)(低至10?12A/cm2)。穩(wěn)態(tài)與非穩(wěn)態(tài)分析:結(jié)合時(shí)間滯后法(Time-lag)和穩(wěn)態(tài)電流法,精確計(jì)算氫擴(kuò)散動(dòng)力學(xué)參數(shù)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)高精度:直接測(cè)量氫原子滲透行為,避免氣相法的熱力學(xué)干擾。寬適用性:...
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高壓氫氣腐測(cè)試系統(tǒng)專為氫能產(chǎn)業(yè)鏈(儲(chǔ)氫罐、管道、閥門、燃料電池等)材料及涂層研發(fā)設(shè)計(jì),可模擬超高壓(最高100MPa)、寬溫區(qū)(-50℃~200℃)、多循環(huán)工況下的氫氣腐蝕環(huán)境,精準(zhǔn)評(píng)估材料氫脆、滲透性、化學(xué)穩(wěn)定性及長(zhǎng)期耐久性,為氫能安全提供數(shù)據(jù)支撐。核心優(yōu)勢(shì)工況復(fù)現(xiàn)壓力范圍:0.1~100MPa(可定制更高壓力)溫度控制:高低溫交變模擬氣體環(huán)境:純氫/混合氣體(H?S、H?O等雜質(zhì)模擬)多維度檢測(cè)技術(shù)原位分析:集成氫滲透?jìng)鞲衅鳌㈦娀瘜W(xué)工作站(阻抗、極化曲線)離線檢測(cè):配套接...
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NEWS CENTER隨著工業(yè)自動(dòng)化、智能制造及精密測(cè)試設(shè)備的發(fā)展,200V高電壓工作站在電子元器件測(cè)試、材料性能分析、電力電子研發(fā)等領(lǐng)域中扮演著越來越重要的角色。它不僅為高壓設(shè)備提供穩(wěn)定的工作電源,還具備精確控制、安全保障與智能管理等多重功能。要深入了解其核心原理,需從供電系統(tǒng)、隔離保護(hù)、功率調(diào)節(jié)和控制系統(tǒng)四個(gè)方面入手。一、高效穩(wěn)定的高壓供電系統(tǒng)200V高電壓工作站的核心在于其升壓與穩(wěn)壓系統(tǒng)。通常采用高頻逆變技術(shù)將輸入的交流或直流電轉(zhuǎn)換為高頻高壓輸出,并通過變壓器升壓至所需電壓等級(jí)(如200V)...
燃料電池作為一種清潔高效的能源轉(zhuǎn)換裝置,在新能源汽車、分布式發(fā)電等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。然而,其性能易受燃料或空氣中微量雜質(zhì)(如CO、硫化物、氨等)的影響,導(dǎo)致催化劑“中毒”,進(jìn)而降低電池效率甚至造成不可逆損傷。為此,燃料電池中毒測(cè)試模塊應(yīng)運(yùn)而生,成為評(píng)估燃料電池抗毒性能和材料穩(wěn)定性的重要工具。一、中毒測(cè)試模塊的基本功能該模塊主要用于模擬實(shí)際運(yùn)行環(huán)境中可能存在的有毒氣體成分,并將其引入燃料電池系統(tǒng)中,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池電壓、電流、阻抗等關(guān)鍵參數(shù)的變化,從而評(píng)估毒物對(duì)燃料電池性能的影響程...