【摘 要】
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力学与电化学耦合作用在学术界受到越来越多的关注,已成为目前新能源领域研究的一个热点话题。一方面,电极在电化学充放电过程中表面会产生很大的应力,从而发生力学破坏导致电极材料失效。另一方面,表面力学行为(应力、应变等)可以调节金属电极的电化学性能(催化性能等)。为了研究应变效应对电化学过程的影响我们搭建了实验平台,测试并分析力学应变对欠电位沉积和金银合金脱合金过程中的影响。我们主要测量了耦合参数?。耦
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力学与电化学耦合作用在学术界受到越来越多的关注,已成为目前新能源领域研究的一个热点话题。一方面,电极在电化学充放电过程中表面会产生很大的应力,从而发生力学破坏导致电极材料失效。另一方面,表面力学行为(应力、应变等)可以调节金属电极的电化学性能(催化性能等)。为了研究应变效应对电化学过程的影响我们搭建了实验平台,测试并分析力学应变对欠电位沉积和金银合金脱合金过程中的影响。我们主要测量了耦合参数?。耦合参数被定义为:?=dE/dε|,符号E表示电极电位,符号q表示表面电荷密度,符号ε表示切向应变变量。本
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