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本文标题:"电化学电解槽盐或氧化还原分析图像显微镜"

新闻来源:未知 发布时间:2017-7-1 20:59:38 本站主页地址:http://www.jiance17.com

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最大
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Aldr
ich 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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