8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Электрохимический импедансный спектр Марк E.Razem Работы, такие как yongxingyue и другие переводчики. Химическая индустрия Профессиональная технология Синьхуа

Цена: 1 514руб.    (¥71.64)
Артикул: 520401620088

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华在线图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥80.371 699руб.
¥23.35494руб.
¥17.94380руб.
¥13.1277руб.

Электрохимический спектр импеданса

сделать   автор:Mark E.Orazem Works Yong Xingyue и другие переводчики
решительный  Цена:98
из&энсп; версия&энсп; агентство:Химическая промышленность пресса
Дата публикации:01 ноября 2014 г.
страница  Количество:376
установить  Рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787122218940
Рекомендация главного редактора

Книга «Электрохимическое улучшение» - это отметка из Университета Флориды, США.&Профессор Миддот;&Мэри&Middot;В течение многих лет два автора участвовали в преподавании краткосрочных учебных курсов, связанных с электрохимическими исследованиями и спектром электрохимического импеданса.

Основываясь на всеобъемлющем объяснении фонового базового знания и электрохимического тестирования спектра импеданса экспериментального проекта электрохимической химии, два автора обсудили электрохимическую модель различных электрохимических процессов, подробно, ...

Каталог
●Часть базовых знаний
Копия номер 2
1.1 Виртуальный номер 2
1.2 Термин 2
1.2.1 Виртуальный номер 3
1.2.2 множественное число 3
1.2.3 Символы в спектре импедансного спектра 3
1.3
1.3.1 Метод умножения и удаления множественного числа 4
1.3.2 Планирование в системе полярных координат 6
1.3.3 Природа множественного числа 9
1.4 Первичная функция Plurium 9
1.4.1 Индекс 9
1.4.2 Пара 11
1.4.3 Полиномиальное 13
Мышление 13
Глава 2 Дифференциальное уравнение 15
2.1 Линейное дифференциальное уравнение 15
2.2 Вторичная линейная линия микроэкюриальное уравнение 17
2.3 Вторичное линейное не -секундное дифференциальное уравнение 19
2.4 Найти уравнение раскрытия дифференциального раскрытия из аналогичных преобразований 19
2.5 Уравнение микро -дивизиона, содержащее множественное число 22
Подумайте 23
Глава 3 Статистика 24
3.1 Определение 24
3.1.1 Ожидания и среднее значение 24
3.1.2 Дифференциал, стандартное отклонение и разница в части 24
3.1.3 Популярное распределение 25
3.1.4 Вероятность 26
3.1.5 Центр ограниченной теории 27
3.2 Передача ошибок 28
3.2.1 Линейная система 29
3.2.2 Не -линейная система 30
3.3 Предположим, тест 32
3.3.1 Термин 32
3.3.2 Т -тест 33
3.3.3 F Тест 34
3.3.4 Куб с различиями (&Чи;
Мышление 39
Глава 4 Электронная цепь 41
4.1 Пассивная цепь 41
4.1.1 Компонент цепи 41
4.1.2 Параллельная комбинация и комбинация серии 43
4.2 Основные отношения 45
4.3 комплексная схема 46
4.4 Эквивалентность 47
4.5 Графика отклика схемы представляет 47
Мышление 48
Глава 5 Электрическая химия 50
5.1 Сопротивление и электрохимическая батарея 50
5.2 Электрохимический баланс 51
5.3 Поляризационное поведение электрохимической системы 52
5.3.1 нулевой ток 52
5.3.2 Динамический контроль 53
5.3.3 Massage Control 54
5.4 Определение потенциала 55
5,5 Скорость выражения 56
5.5.1 Закон о качественном действии 56
5.5.2.
5.6 Процесс передачи 58
5.6.1 Утилизация и потенциальное распределение 60
5.6.2 Применение блокировки электродов 61
5.6.3 Вторичное ток и потенциальное распределение 61
5.6.4 Три токи и потенциальное распределение 61
5.6.5 Тока Распределения управления массой 61
5.7 Потенциальное действие 62
5.7.1 Ом напряжение капля 62
5.7.2 Поверхностная мощность 62
5.7.3 Концентрация над потенциалом 62
5.8 Вклад емкости 63
5.8.1 Двойная электрическая емкость 63
5.8.2 Диэлектрическая емкость 65
Подумайте 65
Глава 6 Электрическая химия прибор 66
6.1 Идеальный усилитель работы 66
6.2 Компонент электрохимического прибора 67
6.3 Электрохимический интерфейс 68
6.3.1 Постоянная мощность. 69
6.3.2 Evergrande Current Instrument 69
6.3.3 Electric Power Instrument 70 для испытания на тест спектра электрохимического импеданса
Думая 70
Часть 2 меры предосторожности эксперимента
Глава 7 Экспериментальный метод 74
7.1 Стабильная кривая поляризации 74
7.2 Временный отклик потенциального прыжка 74
7.3 Анализ частотной области 75
7.3.1lissajous Analysis 75
7.3.2 Фазовый тест (фаза блокировки) 79
7.3.3 Одночастотный анализ Фурье 80
7.3.4 Многочастотный анализ Фурье 82
7.4 Сравнение технологии измерения 82
7.4.1 Lissajous Метод анализа 82
7.4.2 Тест на чувствительность фазы (фаза блокировки платто) 82
7.4.3 Одночастотный анализ Фурье 83
7.4.4 Многочастотный анализ Фурье 83
7.5 Специальная технология измерения 83
7.5.1 Анализ функции передачи 83
7.5.2 Локальный электрохимический спектр импеданса 84
Подумайте 86
Глава 8 Экспериментальный дизайн 88
8.1 Дизайн электролитических сражений 88
8.1.1 Электрод справки 88
8.1.2
8.1.3 Тока распределения 90
8.2 Указания эксперимента 91
8.2.1 Частотный диапазон 91
8.2.2 Линейное условие 91
8.2.3 Технология модуляции 98
8.2.4 Осциллограф 99
8.3 Параметры прибора 99
8.3.1 Улучшить отношение сигнала -кнуаз 99
8.3.2 Уменьшите смещение отклонений 100
8.3.3 Увеличьте количество информации 102
Мышление 102
Третья часть модели процесса
Глава 9 Моделирование равных цепи 106
9.1 Общий метод 106
9.2 Внешний плюс ток 107
9.2.1 Сопротивление потенциала коррозии 107
9.2.2 Часть покрывающего электрода 107
9.3 Внешний катин 108
9.3.1 Поры и инертный слой, покрытый электродом 108
9.3.2 Поры и инертные двойные мембранные электроды 109
Подумайте 110
Глава 0 Динамическая модель 111
10.1 Электрохимическая реакция 111
10.2 Реакции, контролируемые потенциалом 111
10.3 Реакции, которые контролируются потенциалом и качественной передачей 116
10.4 Реакции связи, контролируемые только потенциальным и поверхностным покрытием 119
10.5 Реакции, контролируемые потенциалом, поверхностным покрытием и управлением процессом передачи 122
Мышление 125
Глава 1 Диффузионное импеданс 126
11.1 Единый электрод 126
11.2 ВСЕГДА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНИЕ 127
11.3 Диффузионный слой звездного потока 131
11.4 Процесс диффузии в мембранном слое с твердым государством 132
11.4.1 Зона управления диффузией мембранного слоя 132
11.4.2 Ответ импеданса мембранного слоя 135
11.5 Связь диффузионного импеданса 137
11.6 Вращающийся диск 138
11.6.1 Поток жидкости 138
11.6.2 Массаж 140
11.6.3 Классификация модели диффузии потока 141
11.7 Замачивание без спрея 143
11.7.1 Жидкость 144
11.7.2 качество прохождения 145
11,8 вращающаяся цилиндрическая 146
Мышление 147
Глава 2 Полупроводниковая система 148
12.1 Полупроводниковая физика 148
12.1.1 Электроника и бедная точка 148
12.1.2 DOP 150
12.1.3 Глубокое состояние 151
12.1.4Shockley—
12.1.5 Интерфейс 153
12.2 стабильная модель 154
12.2.1 Протон 154
12.2.2 Зона пространственного заряда 155
12.2.3 в полупроводнике—
12.3 Модель импеданса 158
12.3.1 Равная электронная цепь 159
12.3.2Mott—
Подумайте 163
Глава 3 Эффект утилизации постоянного времени 165
13.1 Нормальный фазовый угловой компоненты 165
13.1.1 Двухмерное и трехмерное распределение 166
13.1.2 Определение емкости 167
13.1.3 Ограничение подачи заявления 167
13.2 Драйверы диффузионного импеданса микродермии 168
13.2.1 Анализ 168
13.2.2 Локальная диффузия против импеданса потока 170
13.2.3 Общая диффузионная импеданс 172
13.3 Текущее и потенциальное распределение, вызванное геометрическими формами 173
13.3.1 Разработка математической модели 174
13.3.2 в целом и локальный импеданс 175
13.4 Поры и электроды 180
13.5 Окислительный слой 186
Мышление 189
Глава 4 Функция передачи Гуанги 190
14.1 Multi -Cay System 190 ввода / вывода 190
14.1.1 Ток или потенциал является выводом 193
14.1.2 Ток или потенциал вводится 194
14.1.3 Экспериментальная переменная 196
14.2 Функция передачи только с электрическим объемом 196
14.2.1 Кольцо—
14.2.2 Воспроизведение теста двойных электрокомпьютеров 198
14.3 Функция передачи неэлектрического объема 200
14.3.1 Функция передачи тепловой химии (TEC) 200
14.3.2 Оптическое химическое сопротивление 203
14.3.3 Тест импеданса электрического веса 204
Подумайте 205
Глава 5 Динамический импеданс течений 206
15.1 Функция передачи динамики жидкости 207
15.2 Функция передачи в процессе передачи качества 210
15.2.1 Применение, когда Шмидт большой 212
15.2.2 приближение высокой частоты 213
15.3 Динамическая функция прохождения простой электрохимической реакции 214
15.4 Двухмерный или трехмерная фаза изоляции 215
15.4.1 Частичный блокирующий электрод 215
15.4.2 Вращающийся дисковый электрод многопрофильной пленки 217
Подумайте 222
Метод анализа части 4
Глава 6 Метод выражения UNSUS 224
16.1 Различные формы 225
16.1.1 Рисунок 226
16.1.2bode Рисунок 227
16.1.3 Бод электролитического сопротивления Рисунок 229
16.1.4 Изображение Рисунок 230
16.2 Руководящая форма 231
16.2.1 Направляйте плоскость Рисунок 232
16.2.2 Руководство Рисунок 233
16.2.3 Коррекция электролитического сопротивления Рисунок 235
16.3 Восстановление анти -236
16.3.1 Репродукция анти -плоскости Рисунок 237
16.3.2 Повторно сопротивление Рисунок 237
16.4 Эффективная емкость 239
Подумайте 241
Глава 7 Метод базовой диаграммы 242
17.1 Применение применения схемы Radles 242
17.1.1 Традиция данных 243
17.1.2 Фазовый угол и модульный угол и модульное количество коррекции резистора OHM 245
17.1.3 Real и Buds 246
17.1.4 Эффективная высокочастотная емкость и коэффициент CPE 247
17.2 Применение блокирующего электрода 249
17.2.1nyquist и Bode Presention 249
17.2.2 Тщеславие 250
17.2.3 Эффективный коэффициент CPE 251
17.3 Обзор 254
Подумайте 256
Глава 8 Модель дисциплинарного метода 257
18.1 Массовая передача 257
18.1.1 плоскость изображения Рисунок 257
18.1.2 Постепенные характеристики низкой частоты 259
18.2 Реактивная динамика: отношения Ариана 260
18.3Mott—
Подумайте 263
Глава 9 Нелинейное возвращение 265
19.1 Концепция 265
19.2 Целевая функция 266
19.3 Форма метода регрессии 268
19.3.1 Линейная регрессия 268
19.3.2 Нелинейная регрессия 269
19.4 Возвращение нелинейного выпуска 270
19.4.1Gauss—
19.4.2 Большинство метода снижения 271
19.4.3Levenburg—
19.4.4 Метод снижения простоты 271
19.5 Влияние качества данных на регрессию 272
19.5.1 Данные случайная ошибка 273
19.5.2 Патологическое состояние, вызванное случайным шумом, до 274
19.5.3 Латиатически вызвал возвращение патогена до 276
19.6 Вернуться к первоначальной оценке 276
19.7 Статистика возврата 278
19.7.1 Расчетный диапазон доверия 278
19.7.2 Статистика возврата к качеству 279
Подумайте 279
Глава 20 Оценка возврата 281
20.1 Метод возврата к качеству 281
20.1.1 Количественный метод 281
20.1.2 Метод квалификации 282
20.2 Заявление о концепции возврата 282
20.2.1 Модель ограниченной длины диффузии 283
20.2.2 Merture Model 286
20.2.3 Модель потоковой профессиональной модели 287
Подумайте 293
Часть 5 Анализ статистики
Глава 21 Структура ошибки срочного измерения 296
21.1 Эффект ошибки 296
21.2 Случайные ошибки в измерении импеданса 296
21.2.1 Случайная ошибка сигнала 297 домена времени 297
21.2.2 Преобразование от временной области в частотную область 298
21.2.3 Случайные ошибки частотной области 300
21.3 Ошибка смещения 301
21.3.1 Искажение прибора 302
21.3.2 Вспомогательная часть системы исследования 302
21.3.3 Не -стабильное поведение 302
21.3.4 Шкала времени в измерении спектра импеданса 302
21.4 Слияние структуры ошибок 304
21.5 Ошибка определения модели дозировки 306
21.5.1 Случайная ошибка 307
21.5.2 Ошибка смещения 308
Подумайте 309
Глава 22 Крамерс—
22.1 Математические принципы 310
22.1.1 Основные знания 310
22.1.2 Применение теоремы теоремы 313
22.1.3 Преобразование из реальной части в виртуальную часть 314
22.1.4 Преобразование из виртуальной части в реальное отделение 316
22.1.5Kramers—
22.2 Крамерс.
22.2.1 Преобразование из реальной части в виртуальную часть 319
22.2.2 Преобразование из виртуальной части в реальное отделение 320
22.3 Метод применения 321
22.3.1Kramers—
22.3.2 Экспериментальная оценка согласованности 321
22.3.3 Возврат модели процесса 322
22.3.4 Возврат модели измерения 322
Мышление 323
Часть 6 обзор
Глава 23 Метод комплексного анализа ослабления спектра 326
23.1 Поток регрессионного анализа Рисунок 326
23.2 Интеграция измерений, анализа ошибок и модели 327
23.2.1 Измерение изображения в сочетании с анализом ошибок 327
23.2.2 в сочетании с другими наблюдениями для создания модели анализа 328
23.2.3 Анализ возврата структуры ошибок 328
23.3 Приложение 329
Мышление 333
Часть 7 Ссылки
Приложение A Резюме баллы 336
A.1 Определение терминов 336
A.2Cauchy—
A.3 Резюме точки 339
A.3.1CAUCHY Теорема 339
A.3.2 В широком смысле 342 с разумными функциями
Мышление 343
Символ Справочник 345
Рекомендации 354
Содержание пунктирное

Введение в контент

На основании всестороннего объяснения фоновых базовых знаний и электрохимического импедансного спектра Экспериментальный дизайн электрохимической химииПозже ошибка использования методов статистического анализа для анализа теста спектра электронного химического импеданса, включая введение k?Анализ метода преобразования K для определения правильности электрохимической динамической модели.В то же время разработка, применение и существование технологии спектра электрохимического импеданса и ее существование были рассмотрены и суммированы, и были перечислены некоторые важные справочные материалы.После каждой главы есть несколько мыслящих вопросов, чтобы читатели могли бы практиковать.
Эта книга может использоваться в качестве учебника для спектра электрического химического импеданса, или она также может использоваться в качестве коррозии, биомедицинского устройства, полупроводника, твердых устройств, датчиков, батарей, электрохимических конденсаторов, диэлектрических измерений, покрытия, электроотчеты, аналитические материалы, аналитические Химия, аналитическая химия ссылки исследователей в области визуализации.

Захватывающий контент

     ПолемПодгонка модели и экспериментальные данные очень хороши.Следовательно, хотя большое количество параметров передается через физическую модель, каждый параметр может быть определен в узком доверительном интервале.Результаты расчета показывают, что для дуг с высокой частотой он состоит из двух конденсаторов: один связан с мембраной микроры, а другой связан с метастазированием катода.Поскольку значение постоянного времени RCTCCL и RFCF аналогичны, между двумя соответствующими полукорками практически нет различий.Для низкочастотных дуг это проявляется как процесс диффузии раствора электролита и характеристики процесса переноса анодного заряда.После 28 дней замачивания, теоретически, фазовый угол высокочастотной зоны составляет 45&Град;°, это означает, что отверстия показывают полуфинитное поведение отверстия в этих частотах.