一杯酸溶液,一篇Science!
当带电表面接触电解质溶液时,会形成电荷分布不均的电双层(EDL),这层纳米级结构对电化学设备如超级电容器、电催化器和水面反应至关重要。传统理论如Gouy-Chapman或Debye-Falkenhagen模型虽适用于低浓度体系,但对高浓度和高表面电荷密度场景却
当带电表面接触电解质溶液时,会形成电荷分布不均的电双层(EDL),这层纳米级结构对电化学设备如超级电容器、电催化器和水面反应至关重要。传统理论如Gouy-Chapman或Debye-Falkenhagen模型虽适用于低浓度体系,但对高浓度和高表面电荷密度场景却
非破坏性诊断技术,如电化学阻抗谱(EIS) 和弛豫时间分布(DRT),能够提供电化学过程的深入动力学信息。这些工具对电池性能优化和安全监测具有重要价值。尽管 EIS 依赖模型并且存在一定的参数不确定性,DRT 技术通过无需先验知识的方式识别电化学反应的时间尺度