Bloqueo de la Difusión de Hidrógeno en el Cátodo de Paladio i-Analizado por Electroquímica; ii-Analizado por Caos
Autores: Bellanger, Gilbert
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Bloqueo de la Difusión de Hidrógeno en el Cátodo de Paladio i-Analizado por Electroquímica; ii-Analizado por Caos
Categoría
Energía
Subcategoría
Energías renovables
Palabras clave
Caos electroquímico
Difusión
Hidrógeno
Paladio
Corrosión por agrietamiento
Adsorción
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
El caos electroquímico se produce cuando, durante la difusión, el hidrógeno y, en el peor de los casos, el tritio quedan atrapados en el paladio tras la formación de adsorbatos. El mecanismo conduce a la corrosión por agrietamiento, como se observa mediante microscopía electrónica de barrido. Las inestabilidades se captaron a partir de voltametría y espectroscopía de impedancia electroquímica en el potencial activo donde el hidrógeno catódico se carga a partir de dos modelos de transitorios. Las pruebas realizadas utilizando un analizador de caos electroquímico simplifican la experiencia del cátodo de paladio al centrarse en la difusión bloqueada del hidrógeno. Se considera un circuito eléctrico complejo de caos para la adsorción y la difusión bloqueada. Dependiendo del potencial activo, puede ocurrir un comportamiento distinto, como la transformación de transitorios y la difusión limitada. Se obtienen espectros en el espacio de fases, y se ha desarrollado la sincronización para aclarar el caos que conduce al agrietamiento del paladio. Al aplicar estas diferentes pruebas analíticas para la difusión restringida, es posible interpretar los procesos a partir de los espectros de potencia, la función de autocorrelación o el coeficiente de divergencia en la región de los potenciales activos. Los analizadores pueden detectar fallas en este proceso de difusión de hidrógeno y sugerir medidas correctivas.
Descripción
El caos electroquímico se produce cuando, durante la difusión, el hidrógeno y, en el peor de los casos, el tritio quedan atrapados en el paladio tras la formación de adsorbatos. El mecanismo conduce a la corrosión por agrietamiento, como se observa mediante microscopía electrónica de barrido. Las inestabilidades se captaron a partir de voltametría y espectroscopía de impedancia electroquímica en el potencial activo donde el hidrógeno catódico se carga a partir de dos modelos de transitorios. Las pruebas realizadas utilizando un analizador de caos electroquímico simplifican la experiencia del cátodo de paladio al centrarse en la difusión bloqueada del hidrógeno. Se considera un circuito eléctrico complejo de caos para la adsorción y la difusión bloqueada. Dependiendo del potencial activo, puede ocurrir un comportamiento distinto, como la transformación de transitorios y la difusión limitada. Se obtienen espectros en el espacio de fases, y se ha desarrollado la sincronización para aclarar el caos que conduce al agrietamiento del paladio. Al aplicar estas diferentes pruebas analíticas para la difusión restringida, es posible interpretar los procesos a partir de los espectros de potencia, la función de autocorrelación o el coeficiente de divergencia en la región de los potenciales activos. Los analizadores pueden detectar fallas en este proceso de difusión de hidrógeno y sugerir medidas correctivas.