电化学

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  • 电痕化形成的电化学机理:耐电痕化指数测定仪如何量化碳化通道的生长过程
    固体绝缘材料在电场与污染介质的共同作用下,表面易形成碳化通道,这一过程即电痕化,其本质是一系列复杂的电化学反应,而耐电痕化指数测定仪的核心作用,就是通过模拟实际工况,精准捕捉并量化碳化通道的生长过程,为评估材料抗电痕化性能提供科学依据。厘清电痕化的电化学机理,理解测定仪的量化逻辑,是深入掌握材料绝缘安全性的关键。 电痕化的形成始于电化学氧化还原反应,当绝缘材料表面存在污染介质(如滴定液)时,电场作
  • 为什么有些测试需要万安级/50000A?因为有些测试,普通电源根本做不了 !
    近期,艾德克斯完成了一个万安级(50000A)大电流系统方案。 这不是单纯把电流做大,而是面向超导线圈磁场测试这类特殊场景的一次工程化能力突破。对于这 类应用,客户真正需要的并不是普通意义上的“大电流电源”,而是能够在规定时间内建立超大电 流的系统能力。 为什么客户需要 50000A? 因为在可控核聚变、超导设备等前沿应用中,测试对象本身就需要超大电流来形成目标磁场。电流 不够,不是测试效率低一点
  • ACS Catal. 前沿:十钨酸盐与钯协同双催化体系实现 C-H 键直接烯丙基化与二烯基化
    研究背景 资源背景:丙二烯及其异构体丙炔是石油蒸汽裂解过程中的副产物,年产量约25万吨 。目前工业上主要将其作为焊接气体燃烧,缺乏高附加值的利用途径 。 科学挑战:丙二烯作为最简单的全烯,具有巨大的合成潜力。作者希望通过现代催化手段,将其转化为高价值的合成砌块 。 改进目标:作者前期工作使用了二氢吡啶(DHP)作为自由基前体,但会产生等当量的吡啶副产物,原子经济性较低 。该研究旨在通过氢原子转移(
  • 电化学储能核心标准EMC技术要点雷卯深度解读
    一、GB 19517-2023:电气设备安全与EMC的基础绑定 作为覆盖交直流≤1500V 设备的安全规范,GB 19517-2023 将EMC要求融入设备设计核心: · 接地与屏蔽:I 类设备强制接地,100kHz 测试下接地阻抗≤50mΩ,IP54 + 防护等级隐含 1GHz 屏蔽效能≥60dB,从结构上抑制共模干扰与电磁泄漏; · 绝缘与抗扰:交流 1000V 设备需满足电气间隙≥8mm、爬
  • 电催化实验如何科学清洗电解池?这篇文章告诉你
    电催化实验是一个非常严谨的研究过程,很多实验细节操作都需要重视,比如,电解池清洗就是一个比较重要的问题。这一问题看似对实验结果影响不大,但是会对实验数据产生一定影响。尤其是ORR实验,对玻璃材质实验器具的洁净程度要求非常高。 那么,当我们在进行电催化实验前,应该如何科学地清洗电解池呢?一起了解下。 电解池清洗的部位有:电解池池底、内壁、瓶塞等,必须保证彻底清洗洁净,以去除阳离子、阴离子和有机杂质,
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    2025/03/21
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