LoswimM 发表于 2017-6-26 08:15:48

【电化学】电化学英文书籍(四)

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1、由Cynthia G.Zosi 编著的《Handbook of Electrochemistry》——电化学手册电化学现在在广泛的基础研究和应用领域起着重要的作用,不仅限于探索新的无机和有机化合物,生化和生物系统,还涉及燃料电池和太阳能电池的腐蚀,能源应用以及纳米尺度的研究。有很多优秀的教科书和专著,解释了电化学的基本原理和理论。然而,本手册不是教科书,而是电化学信息的来源,实验考虑的细节,代表性计算以及电化学实验中可用性的说明。 它与教科书“电化学方法:Allen J. Bard和Larry R. Faulkner的基础与应用”第二版密切相关。
电化学科学涉及溶液/电极界面处的电子转移,然而,1893年JJ Thompson发现电子之前,大多数基本原理和关系都被描述。在1800年,Alessandro Volta通过交替堆叠铜和锌盘发明了第一个电池,然后被称为电压堆将浸在酸溶液中的纸分开。随着电流的可持续发展,这一阶段是为了电化学领域的快速发展而设立的,到1835年,迈克尔·法拉第已经定义了阳极,阴极,电极,电解质和离子等概念,这些概念对电化学的任何明确描述都是极为重要的。
电荷的正数和负数数学公式归因于本杰明·富兰克林(1)。先前的Charles-Françoisde Cisternay du Fay认为只有两种电荷的存在。杜菲伊将摩擦玻璃棒产生的电荷命名为“玻璃状”,而将琥珀色或树脂摩擦产生的等效电荷称为“树脂”。然而,富兰克林认为电荷可看成是单一水平物体内存在的不可见流体(即带负电荷的物体具有较少量的流体,带正电荷的物质具有过量的量)。富兰克林相应地将树脂电荷重新命名为负电荷和玻璃体电荷,从而最终将电子定义为负电荷。图4.1美国(左)和IUPAC(右)伏安图公约2、由Olfa Kanoun编著的《Lecture Notes on Impedance Spectroscopy》Vol 5——阻抗谱学讲义本文提出了一种利用阻抗谱(IS)定位线故障的新技术,沿着电缆的传播进行分析,利用频率依赖散射参数的灵活多段级联模型进行建模。因此它没有常见的数值方法问题,计算时间与布线长度成正比,或者依赖于电缆系统的复杂度,电缆的频率相关参数在数值方法上近似为常数。传输线模型具有与被测线(WUT)的测量输入阻抗相同的频谱,因此可以精确地进行并入,产生如表面和邻近效应,信号丢失,色散和频率相关信号传播等现象。为确定模型参数,应解决逆问题,提出差分演化(DE)方法。新颖的方法能解决定位硬(短路和开路)和软(小阻抗变化)故障。仅存在单一故障的电缆,其具有优异的再现性和快速处理时间(小于30秒)。
在本研究中,沿着电缆的信号传播是通过频率依赖ABCD模型的灵活多段级联模型进行分析建模的。因此,它没有常见的数值方法问题,如时域有限差分(FDTD),其中仿真时间与传输线系统的布线长度和复杂度成正比。传输线模型可以精确地并入相同的发生效应,如信号损耗,色散和频率依赖信号传播。为确定模型参数,应解决逆问题。为此,为了计算电缆长度和负载阻抗,必须采用Robust算法。我们建议使用遗传算法(GA)方法,通过阻抗谱(IS)在频域测量电缆系统的输入阻抗。 ABCD模型具有与使用阻抗谱的传输线系统的测量输入阻抗相同的带宽,使得建模和测量数据之间存在良好的匹配,因此优化技术具有快速收敛和非常好的精度。这种新颖的方法能解决定位硬(短路和开路)和软(波纹和结)故障,并测量线路故障的阻抗,从而可以区分线路故障的类型。图4.2 同轴电缆的横截面3、《Techniques and Mechanisms in Electrochemistry》这是一本很好的书,是目前电化学文本的重要补充。对于所有研究生电化学生来说,是必不可少的。化学技术与生物技术学报描述本书将电化学作为现代物理化学的一个组成部分,特别是作为表面化学的一个分支。它的写法没有过多的数学复杂性,并且强调电化学反应的机理以及如何使用现代技术进行探索。主要为中高级本科生和化学研究生撰写,该书还适用于在任何广泛的电化学技术行业工作的电化学家。
很难夸大现代世界电化学的重要性:该课题的成果将延伸到电池,燃料电池,废水处理和再循环,清洁技术,有机和无机化合物的电离合成,转化并存储太阳能,半导体加工,材料腐蚀,生物电子传递过程以及广泛的高度具体的分析技术。电化学对我们生活的影响,甚至在近几年都有了急剧增加,但这一增长并没有反映在大学教授的课程的水平或内容上,其中许多课程将此描述为神秘的领域和对于化学主流的边际重要性的模糊公式。无论这种说法背后的真相如何,他们的讨论揭示了现代电化学知识的遗憾,许多专业化学家和物理学家大多数都止步于能斯特时期。
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