p;这些规则可能是由于氧化程度从到gmAh不断增加含氧官能团浓度增加。
表面含氧官能团可以提供更多活性部位给VO到VO氧化反应。
表面含氧官能团浓度在氧化程度-gmAh作为活性部位达到饱和。
当氧化程度不断增加,含氧官能团含量由于进一步氧化成二氧化碳而下降。
.电化学阻抗谱研究我们进行了EIS测量进一步了解电极结构和在不同电化学氧化程度被氧化石墨毡电极表面电荷转移性能。
图展示了在.MVoSO+M硫酸溶液中石墨毡电极和被氧化石墨毡电极在开路电位奈奎斯特图。
所有奈奎斯特图包括高频率时半圆部分和低频率时线性部分,表明电化学过程被电荷转移和扩散步骤混合控制。
高频率时半弧起因于在电解质/电极界面电荷转移反应。
半圆弧半径表示电荷转移电阻。
低频率线性部分可以归为扩散过程与发生在电极三维孔隙通道VOVO/扩散(、)。
从图可以看到,未经处理石墨毡电极有最大半弧半径,表明未经