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1)  intermittent electrochemical oscillation
间隙性电化学振荡
2)  electrochemical oscillation
电化学振荡
1.
Study on anion adsorption in electrochemical oscillations with an electrocthemical quartz crystal microbalance;
EQCM技术对电化学振荡中阴离子的影响
2.
The electrochemical oscillations often are observed in the process of anodic electrodissolution of metal and alloy, in particular, in the transitional period of between activation and passivation.
金属和合金阳极电溶解过程中常常可以观察到电化学振荡现象 ,尤其是在活化与钝化的转变阶段 。
3.
The frequency response curves corresponding to two types of electrochemical oscillations during the linear scanning were invistigated.
利用石英晶体微天平技术对 H2 O2 在硫酸、高氯酸和盐酸等酸性介质中铂电极上还原反应产生的电化学振荡行为进行了较为系统的研究 ,得到了对应于 H2 O2 还原过程中两类不同电流振荡的频率响应曲线 ,讨论了可能的电化学振荡机制 。
3)  Electrochemical oscillations
电化学振荡
1.
This article reviews the progress of the experimental and theoretical study of electrochemical oscillations.
从实验和理论两个方面对电化学振荡的研究进展做了介绍。
2.
Electrochemical oscillations are spatiotemporal phenomenna underconditions of keeping far away from equilibrium.
电化学振荡是电化学体系中远离平衡的一种时空有序的现象,常常出现在金属的电溶解与电沉积、有机小分子的电催化氧化、半导体电极和膜上的电化学等过程中。
3.
The profound study of electrochemical oscillations has important scientific meaning for recognizing the oscillatory phenomena, developing the dynamics of electrode processes and enriching the research content of non-equilibrium thermodynamics and nonlinear dynamics.
电化学振荡的深入研究,对于认识电化学振荡现象,发展电极过程动力学,丰富非平衡态热力学、非线性动力学的研究内容具有重要的科学意义。
4)  current oscillation behaviors
电化学振荡行为
5)  Electromagnetic and Chemical Oscillation
电磁和化学振荡
6)  photoelectrochemistry oscillation
光电化学振荡
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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