【摘要】 F 为法拉第常数(F=96485 C/mol),nF 为转移总电荷量;Es 是标准条件下的热力学平衡电位,也称为电化学驱动势(electromotiveforce,emf),该方程式为Nernst 方程式。
8. 锂离子电池中材料的能量密度怎么去计算?

式中,n 为每摩尔电极材料在氧化或还原反应
中转移电子的量;F 为法拉第常数(F=96485 C/mol),nF 为转移总电荷量;Es 是标准条件下的热力学平衡电位,也称为电化学驱动势(electromotiveforce,emf),该方程式为Nernst 方程式。
电池的能量密度可以用两种方式表示:质量能量密度(Wh/kg)和体积能量密度(Wh/L)。
质量能量密度定义为

体积能量密度定义为

式中,å∑M 是反应物摩尔质量之和,å∑VM 是反应物摩尔体积之和。
9. 线性伏安法和循环伏安法的区别是什么?
以一定速率(v/s)在给定的电压范围内对电池的电压进行单程线性扫描,测试结果以电流-电压(I-E)曲线的形式表示,这种方法叫做线性扫描伏安法(linear sweep voltammetry,LSV);与LSV 的实验原理相同,只不过循环伏安法(cyclic voltammetry,CV)在单程线性扫描的基础上增加了逆向扫描。典型的CV 过程为:电势向阴极方向扫描时,电极活性物质被还原,产生还原峰;向阳极扫描时,还原产物重新在电极上氧化,产生氧化峰。他们都是在一定的电压变化速率下,观察电流相应的响应状态。
线性伏安法使用的领域较广,主要包括太阳能电池光电性能的测试,燃料电池等氧还原曲线的测试以及电催化中催化曲线的测试等。而循环伏安法,主要用以探究超级电容器的储能大小及电容行为、材料的氧化还原特性等等。
参考文献
《电化学方法原理和应用》第二版_美_阿伦.J.巴德_等著
《电化学测量》胡会利
《电化学测定方法》藤岛昭等著,陈震等译
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