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1)  electrochemical lithiation
电化学储锂
1.
Preparation and electrochemical lithiation of tin-based materials;
新型锡基材料的制备及其电化学储锂性能
2.
In order to improve the electrochemical lithiation performance of multi-walled carbon nanotubes(MWNTs),the chemical treatment was carried out in terms of the following processes: first soaked in acid mixture,then heated in high temperature,at last soaked in solution of Li2CO3.
为了提高多壁碳纳米管(MWNTs)的电化学储锂性能,对MWNTs采用如下方法处理:混酸浸泡(H2SO4/HNO3)→高温处理→Li2CO3溶液浸泡,将所得样品和原始样品进行结构及电化学性能测试。
3.
The article introduced the principle of the electrochemical lithiation of the tin-based composites.
 文章简要介绍了锡基材料电化学储锂特性,指出通常锡基材料在电化学储锂过程中存在第一周期不可逆容量 高,循环过程中容量衰减快的缺点。
2)  lithium-ion batteries/capacitors
锂离子电化学储能装置
3)  Electrochemical storage lithium
电化学贮锂
4)  Electrochemical lithium intercalation
电化学嵌锂
5)  Electrochemical hydrogen storage
电化学储氢
1.
The effect of carbon nanotubes on the electrochemical hydrogen storage performance of MmNi_5-type alloy;
纳米碳管对MmNi_5合金电化学储氢性能的影响
2.
In this paper,the electrochemical hydrogen storage abilities of pure carbon nanotubes(CNTs)with five different diameters are compared.
比较了5种不同管径碳纳米管的电化学储氢能力。
3.
The research progress on electrochemical energy storage, such as electrochemical hydrogen storage, electrochemical lithium ion storage and electrochemical capacitor, with various carbon nano tubes(CNT)was reviewed according to the state of art of the development and application of CNT at home and abroad.
根据国内外碳纳米管开发利用现状 ,总结了近年来各种不同规格碳纳米管在电化学储氢、电化学储锂、电化学电容器等电化学储能方面的研究进展 ;指出了各方面研究发现的问题 ,如电化学储锂的电压滞后 ,不可逆容量较大 ,电化学储氢时氢在碳纳米管中的存在状态难以确定等 ;今后的工作应从理论及实验两个方面来解释和解决这些问题。
6)  chemical lithium deintercalation
化学脱锂
补充资料:电化学动力学
      由于电化学的反应必须在电极的金属|电解质界面上才能进行,电化学动力学的主要对象是电极反应动力学。电极反应是一种非均相化学反应,所以电极反应动力学的方法与非均相化学反应动力学很类似。它的反应历程必须包括金属|电解质界面上的迁越步骤(见迁越超电势)和扩散步骤(见扩散超电势)。迁越步骤是电极反应区别于其他非均相化学反应的标志,是电极反应的基本步骤。为使迁越步骤能持续进行,反应物必须从电解质本体扩散到电极界面;生成物也必须扩散离去,这是与非均相化学反应类似的。此外,在液相电解质中也可能在迁越步骤的前后发生前置反应和后续反应等化学反应步骤。在电极金属表面也可能发生固相的形成和溶解步骤。如果形成的物相是金属,这就是电(沉)积过程(见电镀);如果是绝缘体或半导体,则电极金属可能被钝化(见金属钝化)或产生光电效应(见光电化学和半导体电化学)。特别要提出的是在电极界面上经常发生的吸附现象,它能改变电极界面结构并对电极过程产生明显的干扰。它可以促进化学反应(见电催化),也可以阻滞电极反应,如金属腐蚀中缓蚀剂的作用。
  
  以上各步骤所需的超电势可以分别称为迁越超电势ηCT、扩散超电势ηd、反应超电势ηrd和 ηr合称为浓差极化)等等。电极反应总的超电势应是各串联步骤超电势之和,其中"速控步骤"的超电势是主导的。但在实际测量过程中,电极电势(位)是相对于某一参比电极进行测量的,在参比电极的鲁金毛细管口到工作电极的金属表面这一段距离间,通电时存在欧姆电势(即电位降,停电时消失),这就是电阻极化。电阻极化是因电解液的电阻(与电池的设计有关)和可能存在的金属表面被膜的电阻引起的,它与电极反应无关,故计算总超电势时应予扣除,或在测量时进行校正。
  
  总之,电极反应往往是相当复杂的过程。电极反应动力学的任务就是根据实验事实,包括利用各种稳态技术和暂态技术的电化学研究方法获得的各类极化曲线(见极化和超电势)和电化学参数,以及利用各种非电化学方法所得信息,推断反应历程和"速率控制步骤"(简称速控步骤),得出动力学方程,并与根据动力学理论得到的各个基元步骤的动力学特征进行对比,从而推论出合理的电极反应机理,以便最终为生产实际提供控制电化学过程的依据。
  
  

参考书目
   查全性著:《电极过程动力学导论》,科学出版社,北京,1976。
  

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