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电化学电解槽盐或氧化还原分析图像显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:198 发布日期:2022-06-20
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电化学电解槽盐或氧化还原分析图像显微镜 太阳电池的另一电极与另一个端子电极是分开的,为含有水和一些离子导电介质(盐或氧化还原对)的电解液提供空间。本设计是已知的光电化学太阳电池,其中电极通常是由金属或纯有机染料作为光致敏涂层的纳米二氧化钛。在针对生产氢(和氧)的情况下修改后的装置,外层电子电路为短路形式,以获得通过电解质的更大电流。电解质的电压不是简单的数值,而是取决于化学反应发生在电解质,特别是水分解的氢(氧)一演化过程。在这种情况下∥曲线的滞回曲线——即它不同的形状取决于电压是否增加或减少。下面进一步讨论该技术。对装置A它显示了产氢活动的光电流,而装置B,目前只出现一个外部偏置电压,然后额外的电动势添加到外部电路。这表明在产氢之前,必须克服一个相当大的“内部阻力”。一个明显的设备改造是分开两个电极,使生成的气体可以通过不同的渠道更容易收集。通常,一个全氟膜组成的分离器用于质子交换膜燃料电池(如3.7节所示)。 电极反应可以被后续反应(back—reaction)所削弱,如正极导带电子与从价带电解质填补空缺形成电解质或电极中的质子反应。这些反应取决于电解液的pH值,并可能因此能够控制正电极附近的电解液的碱度独立于负电极。Milcza-rek等(2003)使用一由全氟膜分离的二室光电化学电解槽进行单独优化。如图2.25所示,该装置在正电极使用2.5mol硫化钠,负电极使用1tool的硫酸。负电极由铂片构成,铂片覆盖一层全氟磺酸(杜邦de Nemours商标),而正电极由覆盖的CdS薄膜的钛构成。两电解质由膜分离开(商品名Aldrich Nation一417),膜允许质子通过。基于如式(2.34)的光电流,在晴朗的日子效率为7%,在200W/m2辐射水平阴天天气下上升到12%。然而,使用两种电解质意味着存在化学势差,它就像一个外部的偏置电压,因此真正的效率较低,而且会随着时间
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