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甲醇燃料動力電池基礎知識之交流阻抗譜

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年06月29日  

隨著人們對新能源的追求,電池技術也在不斷更新換代,近幾年甲醇燃料動力電池悄然興起。這種電池技術相比傳統技術,更加環保節能,非常符合可持續發展的要。


本文將對直接甲醇燃料動力電池當中的交流阻抗譜基本原理進行講解,幫助大家理解這種在未來大有可為的電池技術。


交流阻抗譜技術是通過對電化學體系施加一定振幅不同頻率的交流信號,獲得頻域范圍內相應電信號反饋的交流測試方法,之后再通過建立對應于被測體系物理模型的等效電路模型,


來研究電化學體系的電氣特性同電池內部實際/三傳一反0的對應關系,借助數學手段擬合進行定量分析和解釋。信號振幅的大小既要達到辨識系統對信號強度的要求,同時還不能破壞電化學體系的線性相關性。關于穩態系統,施加信號為電壓信號時,可以表示為:


其中X=2pf,f為頻率。則獲得的信號響應為:


其中U為相位角。于是可以獲得不同頻率下的阻抗函數為:


假如以(3)式實部為橫座標,虛部為縱坐標建立坐標系,可以獲得不同交流信號頻率的阻抗值,稱之為Nyquist圖,并對應于特定的等效電路;假如以log(f)為橫坐標,以log|Z|或U為縱坐標,其對應關系稱之為Bode圖。兩種譜圖唯一對應。


圖1阻抗譜、反應過程及等效電路


圖1(a)和(b)表示對應于DMFC這種電化學體系所采用的某一電路系統與之等效的關系:由于認為陽極反應是由兩步反應串聯構成,加上陰極的氧還原反應(ORR)共三個反應,采用三個復合元件等效上述反應。Rs代表接觸電阻。圖1(c)和(d)為實驗體系的Nyquist圖和Bode圖,通過對電路的擬合,便可獲得等效電路中每一個元件的阻抗值。要說明的是同一個Nyquist圖和Bode圖可能有不同的等效電路均可與其很好擬合,因此它們之間無唯一對應關系。


關于DMFC電極體系而言往往為涉及第一和第四象限的一個或幾個半圓弧或射線。關于譜圖的分析可以定性或定量解釋其中復雜的傳遞和反應現象。


通過本文的介紹,相信各位都對甲醇燃料動力電池交流阻抗譜基本原理具有了一定的了解,小編仍舊會持續為大家供應有關這種新型電池的各類技術與最新資訊,以便于促進大家關于這種新技術的掌握。


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