参比电极
参比电极的相关文献在1958年到2023年内共计744篇,主要集中在金属学与金属工艺、化学、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文205篇、会议论文20篇、专利文献99337篇;相关期刊150种,包括中小企业管理与科技、中国高新技术企业、天津科技等;
相关会议18种,包括第三届全国核化学与放射化学青年学术研讨会、2014北京国际腐蚀技术大会、2014年全国炼钢-连铸生产技术会等;参比电极的相关文献由1814位作者贡献,包括欧阳明高、尹鹏飞、褚政宇等。
参比电极—发文量
专利文献>
论文:99337篇
占比:99.77%
总计:99562篇
参比电极
-研究学者
- 欧阳明高
- 尹鹏飞
- 褚政宇
- 许立坤
- 卢兰光
- 陈洪源
- 刘玲莉
- 宋世德
- 张秀丽
- 冯旭宁
- 岩本惠和
- 李建秋
- 薛致远
- 侯保荣
- 刘磊
- 徐承伟
- 王均涛
- 王禹钦
- 许睿
- 赵君
- 韩雪冰
- 张强
- 张涛
- 闫崇
- 陈新华
- 高志明
- 黄佳琦
- 乔国富
- 刘斌
- 姜有文
- 孟国哲
- 张杰
- 李晴暖
- 李梅
- 杨志强
- 杨明帅
- 欧进萍
- 滕延平
- 王梦城
- 王熙俊
- 王艳秋
- 邵亚薇
- 郑海洋
- 韩伟
- 黄卫
- 龙德武
- 冯洪臣
- 刘永长
- 向斌
- 张经磊
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孙涛;
郑侠;
郑岳久;
卢宇芳;
匡柯;
韩雪冰
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摘要:
现有的锂离子电池电化学机理模型,在快充控制过程中未考虑产热与化学反应之间的耦合关系,导致模型无法准确地描述电池内部的反应和状态。为进一步提高模型的预测能力,须在等温模型的基础上耦合产热模型,为此本文提出一种基于电化学热耦合的快充控制模型。首先将电化学热耦合模型参数进行分类,分析各种参数获取方式并进行精确测量和参数辨识。模型建立后,对模型精度进行验证的结果表明:在不同温度下,模型输出的端电压、负极电位和温度结果都达到了较高精度,说明模型适用于宽温度区间内的快充仿真。同时对模型中反应速率常数和环境温度参数进行了敏感性分析。之后,结合PID控制器对模型进行快充控制仿真,通过负极电位估计值实时调节并优化充电电流,实现了电池在宽温度区间内的无析锂快充电流仿真。最后,模型仿真结果与恒流充电对比验证表明,所提出的快充策略能使电池快速充电,同时避免析锂副反应的发生。
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高娇阳;
袁东亚;
叶翠霞
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摘要:
应用三电极方法对锂离子电池充电析锂风险预测及评价做了一定研究,提供了一种锂离子电池析锂的定性分析方法。实验选择不同的石墨负极材料制作三电极软包电池,分别对其在相同倍率下充电,对比负极电位达到0 V或最低电位时电池的SOC。测试结果表明,应用小粒径碳包覆石墨制作的软包电池,负极达到最低电位对应的SOC更高,表明电池充电析锂风险更低,动力学性能更好,此方法可定性评价不同材料体系的充电动力学性能。另外,对磷酸铁锂电池充电制度作了相关研究,充电过程采用电流分步阶梯递减的方式,既保证了电池整体充电时长,同时降低了充电末期负极析锂的风险,保证电池性能。
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董亮;
吴桐;
姚知林;
石超杰;
赵会军
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摘要:
以滑石粉为主要原料,通过调节原料粒径、烧成温度、黏合剂用量、成型压力和烧成方式等参数,制备了多种硫酸铜参比电极(CSE)用多孔陶瓷头.测试分析了多孔陶瓷头的孔隙率、孔径及形貌结构、收缩率等性能参数,选取3种多孔陶瓷头制作了便携式硫酸铜参比电极并测试了其电极电位长期稳定性及寿命.结果表明,原料粒径、烧成温度、成型压力对多孔陶瓷头的孔径和孔隙率影响较大,随着原料粒径的减小、烧成温度的增加、成型压力增大,孔径和孔隙率随之减小;采用孔径约为522 nm、孔隙率为17.4% 的多孔陶瓷头制作的便携式参比电极的电极电位长期稳定性较好,通过计算估算寿命可达4.2a.
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高金辉;
陈韵竹;
杨洋;
孟繁慧;
徐宏;
王莉;
周江;
何向明
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摘要:
参比电极测试方法在锂离子电池研究中有着广泛的应用.本文总结了几种常规类型的参比电极的制作方法,包括T型Swagelok接头装配法、参比电极植入法、原位沉积法.还介绍了锂参比电极在锂离子电池研究中的应用:电极电位的监控,正、负极电化学阻抗谱的单独分析,极片和电解液之间界面反应的分析,电池快充边界的确定,电池失效分析等.最终认为金属锂参比电极在使用寿命、植入位置、植入的便利性和可操作性等方面仍有改进空间.
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董亮;
吴桐;
姚知林;
石超杰;
赵会军
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摘要:
以滑石粉为主要原料,通过调节原料粒径、烧成温度、黏合剂用量、成型压力和烧成方式等参数,制备了多种硫酸铜参比电极(CSE)用多孔陶瓷头。测试分析了多孔陶瓷头的孔隙率、孔径及形貌结构、收缩率等性能参数,选取3种多孔陶瓷头制作了便携式硫酸铜参比电极并测试了其电极电位长期稳定性及寿命。结果表明,原料粒径、烧成温度、成型压力对多孔陶瓷头的孔径和孔隙率影响较大,随着原料粒径的减小、烧成温度的增加、成型压力增大,孔径和孔隙率随之减小;采用孔径约为522 nm、孔隙率为17.4%的多孔陶瓷头制作的便携式参比电极的电极电位长期稳定性较好,通过计算估算寿命可达4.2 a。
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胡靖文
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摘要:
氟可与除了He、Ne和Ar的元素形成二元化合物与其他卤素类似,氟通常生成单负阴离子(F-)。大气中的气态氟化物主要是HF,也可能有少量的SiF4和CF4。烧结生产工艺中产生的气态氟化物主要成分为HF和SiF4,其中的氟主要来自矿石和煤。氟化物属高毒类物质,由呼吸道进入人体,会引起粘膜刺激、中毒等症状,并能影响各组织和器官的正常生理功能,对植物的生长、发育也会产生危害。氟离子选择电极法受pH、溶液体积、参比电极状态、高浓度氟离子溶液对电极产“记忆效应”等因素影响。文献研究认为pH在5~6时使用氟离子电极法测定氟离子的浓度最为稳定。本文对此文献报道进行验证,并分析影响烧结废气中氟化物检测准确度的因素。
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王祥鑫;
张学辉;
吴雨;
宋世德;
黄一
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摘要:
参比电极是通用型FPSO外加电流阴极保护系统中的主要部件之一,其性能的优劣是决定船体是否能处于合理保护范围的关键.本文从参比电极的电极体材料与结构两个方面进行研究.通过调研,对各种参比电极的性能及适用性进行了比较;选用适用于海水环境中使用的高纯锌参比电极开展电位长期稳定性试验;研究高纯锌参比电极的封装结构;对设计加工好的参比电极开展水密试验、绝缘测试.试验结果表明设计生产的高纯锌参比电极的电位稳定性、水密性能和封装材料的绝缘性能均满足规范要求和工程需要.
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陈再发;
劳山;
钱善柏
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摘要:
针对舰船船体防腐与电场隐身相矛盾的问题,采用了集成式外加电流阴极保护系统代替传统分区式外加电流阴极保护系统,提出了建立在水下电场和参比电位测量信息基础上的电流调整策略和计算方法,并将相对于自然腐蚀状态的阴极保护电流的优化问题,转化为相对于电场隐身时水下电场增量的最小化问题。仿真算例证实了所提电流控制策略的有效性。
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郑海洋;
蒋锋;
朱铁建;
佘长锋;
黄卫;
龚昱;
龙德武;
李晴暖
- 《第三届全国核化学与放射化学青年学术研讨会》
| 2015年
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摘要:
本文介绍了一种适用于氟化物熔融盐体系的Ni/NiF2参比电极的制备方法,以氮化硼-氧化锆(BN-ZrO2)复合材料为绝缘套管,通过侧壁弧形凹槽底部的微孔形成离子通道.并采用循环伏安法、emf法及电流电位扰动法测试等方法,研究了Ni/NiF2参比电极的性能.结果表明,所研制的参比电极具有良好的稳定性、重现性及可逆性.在氟化物熔盐中参比电极的使用温度小于550°C,参比电极累积使用40小时以上其电位漂移小于10mV.该参比电极能够重复使用并且保持良好的稳定性,间隔一个月重复使用其电极漂移小于5mV.
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辛永磊;
尹鹏飞;
许立坤;
王均涛
- 《第七届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会》
| 2010年
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摘要:
采用热浸涂电化学还原方法制备了Ag/AgCl参比电极,通过加速极化方法研究电极失效过程及机理,采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDX)和电化学阻抗(EIS)测试手段研究电极失效过程中表面状态、形貌及性能的变化.结果表明,Ag/AgCl参比电极失效后电极电位出现大幅波动,电极表面呈疏松多孔结构,AgCl完全转化为Ag,Ag/AgCl参比电极在漏电流情况下失效的主要原因是电极中AgCl被还原为Ag所致.
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陈东初;
郑家燊;
傅朝阳;
李文芳
- 《2006年全国功能材料学术年会》
| 2006年
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摘要:
利用Nafion膜以及改性聚乙烯醇对Ag/AgCl参比电极进行修饰制备了固态参比电极,Nafion膜修饰的固态参比电极电位不受溶液pH、Cl-变化的影响,有良好的S2-、I-离子抗干扰能力,固态参比电极电位(25°C)为(-47.5±1)mV,并具有良好的重现性.电极还有较好的抗脉冲电流干扰能力.该固态参比电极可用于基于氧化铱pH电极的电化学传感器,pH传感器的内阻很小,为<20kΩ,小于玻璃pH电极内阻(1~10MΩ).
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陈光章;
侯佩城;
赵永韬
- 《中国工程院化工、冶金与材料工程学部第五届学术会议》
| 2005年
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摘要:
简介城市地铁杂散电流腐蚀原理与防护措施,结合广州地铁1号线工程实测数据和某些研究成果,对我国城市地铁防护技术及相关规范展开讨论.结果认为:杂散电流腐蚀的判据应根据地域的不同、混凝土配方和钢筋牌号不同而分别加以规定.在关键部位和段落,需要进行多因素监控时,提倡采用ECI-1腐蚀监控系统.
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陈光章;
侯佩城;
赵永韬
- 《中国工程院化工、冶金与材料工程学部第五届学术会议》
| 2005年
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摘要:
简介城市地铁杂散电流腐蚀原理与防护措施,结合广州地铁1号线工程实测数据和某些研究成果,对我国城市地铁防护技术及相关规范展开讨论.结果认为:杂散电流腐蚀的判据应根据地域的不同、混凝土配方和钢筋牌号不同而分别加以规定.在关键部位和段落,需要进行多因素监控时,提倡采用ECI-1腐蚀监控系统.