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研究储能性能用到的电化学测试有哪些

达纳苏斯_月 2017-09-16 00:33:21 296  浏览
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  • dfyangbeibei 2017-09-17 00:00:00
    用句简单说聚吡咯导电详细解释 聚吡咯性质: 研究使用较种杂环共轭型导电高通定型黑色固体,吡咯单体经电化氧化聚合制导电性薄膜氧化剂通三氯化铁、硫酸铵等或者用化聚合合,电化阳极氧化吡咯制备聚吡咯效手段种空气稳定性易于电化聚合膜导电聚合物溶熔酸性水溶液种机电解液都能电化氧化聚合膜其电导率力强度等性质与电解液阴离、溶剂、pH值温度等聚合条件密切相关导电聚吡咯具共轭链氧化、应阴离掺杂结构其电导率达102~103S/cm拉伸强度达50~100MPa及电化氧化-原逆性导电机理:PPy结构碳碳单键碳碳双键交替排列共轭结构双键由σ电 π电构σ电固定住自由移碳原间形共价键共轭双键2π电并没固定某碳原碳原转位另碳原即具整链延伸倾向即内π电云重叠产整共能带π电类似于金属导体自由电电场存组π键电沿着链移所PPy导电聚合物吡咯结构单元间主要α位相互联接α位取代基聚合反应能进行用电化氧化聚合电极表面直接导电性薄膜其电导率达102S/cm且稳定性于聚乙炔聚吡咯氧化电位比其单体低约1V左右呈黄色掺杂呈棕色聚吡咯用化掺杂进行掺杂掺杂由于反离引入具定离导电能力聚吡咯除作导电材料使用作特种电极等场合外用于电显示材料等面作线性共轭聚合物聚吡咯具定光导电性质阴离掺杂聚吡咯空气缓慢化导致其电导率降低疏水阴离掺杂聚吡咯能空气保存数显著变化 应用范围: (1)离交换树脂:相比于传统离交换树脂,种材料电化离交换结合起,能便再减能耗、降低污染 (2)物材料:PPy具良物相容性电刺激导电聚合物调节细胞贴附、迁移、蛋白质泌与DNA合等程使其物医领域着广泛应用前景 (3)质交换膜:质交换膜作质交换膜燃料电池核部件直接决定着燃料电池性能PPy引入其制备复合型质交换膜助于提高复合膜热稳定性、阻醇性溶胀性等 (4)电催化:PPy膜具独特掺杂脱掺杂性能针性掺杂进许具反应物催化作用或离提供电催化效率实际应用价值 (5)二电池电极材料:PPy具较高电导率、环境稳定性、逆电化氧化原特性及较强电荷贮存能力种理想聚合物二电池电极材料 (6)金属防腐:PPy膜金属保护起钝化屏蔽作用提高金属基体腐蚀电位降低腐蚀速率

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    本文主要总结关于45度燃烧性试验机的常用检测标准,帮助用户对标准作出正确的判断。

    GB/T 14768 地毯燃烧性能45°试验方法及评定

    GB/T 14768 Carpets burning behaviour-Test method at 45° and assessment

    GB/T 14768 适用范围

    GB/T 14768规定了地毯在实验室的控制条件下,以45°倾斜放置的地毯试样表面在火焰作用下燃烧性能的试验方法及评定。

    GB/T 14768适用于各种纤维组分和组织结构的地毯。

    GB/T 14768所得试验结果不适用于其他试验位置的地毯燃烧性能和地毯在实际着火条件下危险性的评定。

    GB/T 14768 引用标准

    GB 5457 纺织品及纺织制品的燃烧性能 词汇表

    GB/T 14768 测试原理

    在规定的试验条件下,对45°倾斜放置的地毯试样表面点火一定的时间,测量其试样的续燃时间、阴燃时间和损毁长度。

    GB/T 14768 测试要求

    1. 试验结果应分别计算试样纵向、横向的续燃时间,阴燃时间和损毁长度的算术平均值。续燃、阴燃时间极ng确至0.1s,损毁长度极ng确至1mm.

    2. 45°燃烧技术指标应符合下面表格规定。

    45°燃烧技术指标

    测试项目    损毁长度 mm  续然、阴燃时间 s

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    横向


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由Gamry仪器化学家Jacob Ketter博士主讲的EIS:Corrosion & Coatings”(腐蚀及涂层的电化学阻抗研究),从腐蚀的基本原理入手,结合电化学阻抗电路模型,对腐蚀及涂层测试中的各种具体问题进行了深入讨论,尤其对涂层腐蚀过程的不同阶段进行了详细的分析,干货满满,对于腐蚀及涂层研究者,相信本期讲座会让您有所收获,欢迎大家收听!

讲座前面大约一个小时为讲解时间,后面半小时是互动问答环节。如果对本次讲座感兴趣,可联系wzhang@gamry.com或jqiu@gamry.com获取讲座视频。后续其它Gamry讲座信息,我们将在“Gamry电化学”公众号上为您及时传递,欢迎大家关注!



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直流电化学测试技术应用于病毒、细菌等领域的检测研究

       对于病毒、致病菌的检测,我们当然希望越早检出越好,这样便于提前预防或尽早采取措施,然而,早期病菌数量少,要求检测技术及设备具有高灵敏度和高准确性。越来越多的研究者注意到电化学技术高灵敏度的特性,直流电化学、交流阻抗测试技术等越来越多的应用于病毒、细菌等生物检测领域。

       手足口病病毒(FMDV)具有高度传染性,Heba A设计的病毒印迹聚合物生物传感器可以快速,准确地检测FMDV。作者使用Gamry G750电化学工作站,通过在金丝网印刷电极上进行电化学聚合,构建可以进行生物识别的部分;然后使用循环伏安CV、原子力显微镜AFM等技术优化实验条件,Z终检测限达到了2ng/mL,定量限达到6ng/mL。对于实际的唾液样品,其检测限比传统的ELISA和PCR方法低50倍,并且样品无需前处理,还可以实现在线监测[1]

       直流电化学技术还被用于细菌活性的检测,Rabeay用修饰过的碳电极测到链霉菌代谢活动产生的氧化电流,发现电流的大小与细菌的活性相关,使用碳纳米管作为电极材料获得了很强的响应信号。与以往的微生物检测方法相比,这种方法可以有效地区分活的细菌和死的细菌;可以监测不同条件下的细胞活性,用于质量控制,或者YL、环境样品中的特定病菌检测,为下一步微生物传感器设备的研究以及扩大致病菌检测范围奠定了基础[2]

       越来越多的证据证明miRNA在人的生理过程中起到很大的作用,然而,miRNA大约仅占总RNA质量的0.01%(aM-nM),加上家族成员之间的相似性等,要求高度灵敏的检测方法和工具,对miRNA的定量测定构成了挑战。目前主流的检测技术在灵敏度方面或检测所需的时间方面,并不十分令人满意。Tanyu Wang报告了一种非常快速,只需一步操作的无标记电化学传感技术,作者在金微电极的表面自组装修饰电极,形成硫醇-亚甲基蓝-DNA的探针结构,存在的miRNA被溶液中的TCEP还原,还原过程使用Gamry Reference 600电化学工作站循环伏安法CV,以及方波伏安法SWV检测,测到大约几个nA的响应电流,Z终的miRNA检测灵敏度可以达到0.1fM,只需10分钟就可完成[3]。此方法非常适合用于快速检测。

       美国Gamry电化学仪器公司提供业界ling先的超低噪声、超微电流电化学工作站,尤其Reference 600+型号,是Gamry经典型号 Reference 600的延续和升级产品, yi流的内部电路设计、智能滤波与屏蔽技术等使之性能zhuo越,仪器噪声低于2μV,电流分辨率20aA,Z低电流档位达到600fA,尤其擅长测量微小的电流信号,已经广泛用于化学生物传感器、生物电化学、腐蚀测量、涂层评估等小电流测试领域。


Gamry Reference 600+电化学工作站

—— 业界ling先的超低噪声、超微电流电化学工作站

—— 微量检测,传感器研究,Gamry助您一臂之力!

超低仪器噪声≤2μV

超低电流分辨率20aA

超低电流档位600fA

准确测量高达1TΩ的样品交流阻抗

参考文献:

1. Heba A. Hussein, Rabeay Y.A. Hassan, Rasha Mohamed El Nashar, Samy A. Khalil,

Sayed A. Salem, Ibrahim M. El-Sherbiny.Designing and fabrication of new VIP biosensor for the rapid and selective

detection of foot-and-mouth disease virus (FMDV). Biosensors and Bioelectronics 141 (2019) 111467.

2. Rabeay Y.A. Hassan, Hassan N.A. Hassan, Mohamed S. Abdel-Aziz, Elmorsy Khaled.Nanomaterials-based microbial sensor for direct electrochemical

detection of Streptomyces Spp.Sensors and Actuators B 203 (2014) 848–853.

3. Tanyu Wang, Gangli Wang, Didier Merlin, and Emilie Viennois.Chapter17:MiRNA Quantitation with Microelectrode Sensors Enabled by Enzymeless Electrochemical Signal Amplification.

MicroRNA Detection and Target Identification(Humana Press).249-263.


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