Impact of Electrolyte Composition on Electrode Processes. Investigation Using Laser-Assisted, Electron Paramagnetic Resonance, and Impedance Techniques
Translated title:
Einfluss der Elektrolytzusammensetzung auf die Elektrodenprozesse. Untersuchung mittels lasergestützter, elektronenparamagnetischer Resonanz- und Impedanztechniken
Professur für Physics of Energy Conversion and Storage (Prof. Bandarenka)
Advisor:
Bandarenka, Aliaksandr (Prof. Dr.)
Referee:
Bandarenka, Aliaksandr (Prof. Dr.); Hansen, Heine Anton (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
CHE Chemie; NAT Naturwissenschaften (allgemein); PHY Physik
Keywords:
Potential of maximum entropy, electrolyte components, electrode activity, Laser-induced current transient, Electron paramagnetic resonance spectroscopy, electrified electrode/electrolyte interface, reaction pathway
The potential of maximum entropy (PME), a key electrified interfacial parameter, can be determined via the laser-induced current transient method. The findings revealed that electrolyte components immensely impact electrode activity, thus agreeing with our hypothesis.
Electron paramagnetic resonance spectroscopic and electrochemical measurements can be done alongside specially designed cells. Merging several techniques visibly boosts the informative power of a single electrochemical experiment, as paramagnetic species can be detected at the electrified interfaces.
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The potential of maximum entropy (PME), a key electrified interfacial parameter, can be determined via the laser-induced current transient method. The findings revealed that electrolyte components immensely impact electrode activity, thus agreeing with our hypothesis.
Electron paramagnetic resonance spectroscopic and electrochemical measurements can be done alongside specially designed cells. Merging several techniques visibly boosts the informative power of a single electrochemical experiment,...
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Translated abstract:
Das Potenzial der maximalen Entropie (PME), ein Schlüsselparameter der elektrifizierten Grenzfläche, kann mit der laserinduzierten Stromtransientenmethode bestimmt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Elektrolytkomponenten die Elektrodenaktivität stark beeinflussen, was unsere Hypothese bestätigt.
Elektronenparamagnetische Resonanzspektroskopie und elektrochemische Messungen können zusammen mit speziell entwickelten Zellen durchgeführt werden. Durch die Kombination mehrerer Techniken wird die Aussagekraft eines einzelnen elektrochemischen Experiments deutlich erhöht, da paramagnetische Spezies an den elektrifizierten Grenzflächen nachgewiesen werden können.
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Das Potenzial der maximalen Entropie (PME), ein Schlüsselparameter der elektrifizierten Grenzfläche, kann mit der laserinduzierten Stromtransientenmethode bestimmt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Elektrolytkomponenten die Elektrodenaktivität stark beeinflussen, was unsere Hypothese bestätigt.
Elektronenparamagnetische Resonanzspektroskopie und elektrochemische Messungen können zusammen mit speziell entwickelten Zellen durchgeführt werden. Durch die Kombination mehrerer Techniken wird di...
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