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搜索结果: 1-15 共查到电化学相关记录2036条 . 查询时间(0.258 秒)
据最新一期《先进功能材料》报道,一个国际科研团队开发出一种治疗慢性伤口的有效方法,不需要使用抗生素,而是使用一种电离气体来激活伤口敷料。研究人员认为,新方法在解决抗生素耐药性病原体方面取得了重大进步,并有望改变糖尿病足溃烂和内伤的治疗方法。
氢气具有热值高、清洁、可再生等优点。相对于以化石能源为基础的传统制氢方式,利用可再生能源(如太阳能、风能等)驱动的电化学技术,直接分解水制氢,被认为是未来通向“绿氢经济”的最佳途径之一。其中,直接海水电解因无需依赖淡水资源而成为理想的绿色制氢方式之一,但高成本以及海水腐蚀带来的催化剂失活成为制约其发展的主要瓶颈。从海水分解反应的本质来说,阳极析氧反应(OER)面临高的热力学能垒、缓慢的动力学过程、...
中国环境学会报告显示,现阶段很多地区,农业面源污染已经超过了工业点源污染,成为了我国污染的最大污染源,而其中硝酸盐是最主要的面源污染。进入地表水或地下水的硝酸盐会导致水体富营养化或缺氧等问题,严重威胁水体生态平衡乃至人体健康。污水处理厂对硝酸根污染处理方法为基于微生物厌氧-缺氧-好氧法(AAO法),这种方法存在泥龄矛盾、碳源竞争、溶解氧干扰等问题,在高碳排放的同时产生大量污泥,不符合目前我国“双碳...
氢气具有热值高、清洁、可再生等优点,被誉为21世纪解决能源危机的“终极能源”。相对于以化石能源为基础的传统制氢方式,利用可再生能源(如太阳能、风能等)驱动的电化学技术,直接分解水制氢被认为是未来通向“绿氢经济”的最佳途径。其中,直接海水电解因无需依赖淡水资源成为理想的绿色制氢方式之一,但高成本以及海水腐蚀带来的催化剂失活已成为制约其发展的主要瓶颈。从海水分解反应的本质来说,阳极析氧反应(OER)面...
全固态电池是未来趋势,它使用无机固态化合物作为电解质材料,因其高能量密度、不易燃等特性,可大幅改善电池的安全性能和储能密度。磷酸铁锂是目前最优的商业化正极材料;另一方面硫化物固态电解质具有优异锂离子电导率(>10 mS cm-1),是目前最优的固态电解质材料之一。因此将磷酸铁锂和硫化物固态电解质结合,发展新体系是一项具有应用前景的技术道路。虽然已有研究团队关注此类体系,但在实际性能测试过程中,电解...
近日,实验室的夏乾峰教授团队的研究成果在国际期刊《Biosensors and Bioelectronics》(中科院一区,IF:12.545)发表论文题为“A novel CRISPR/Cas14a-based electrochemical biosensor for ultrasensitive detection of Burkholderia pseudomallei with PtPd...
一种采用DNA为探针的电化学检测环境污染物方法,所述的生物传感器检测装置包括工作电极、辅助电极、参比电极、检测池和电化学工作站;工作电极表面修饰核酸探针,在缓冲体系中检测环境样品中的基因毒性化合物。当检测结果为阳性时,传感器的信号变化明显。与现有的生物传感器相比,该方法主要优点是:1.灵敏度高,电活性信号分子与核酸探针结合,增大了响应电流;2.仪器设备小型廉价,检测通量大,样品前处理简单,适合现场...
本发明涉及一种可同时检测镉和铅离子的电化学传感器及制备方法,该传感器是由电化学工作站,工作电极,对电极,参比电极,电解池组成,其中,工作电极以玻碳电极为基底,表面修饰Nafion/氮掺杂微孔碳复合膜。该电化学传感器可以实现痕量镉、铅离子的同时检测,检测限分别为1.5?μg/L、0.05?μg/L。本发明中的工作电极制备方法简单、环保,工作电极结合了杂原子、Nafion可有效吸附重金属离子以及铋与待...
高效新能源存储与转换技术在经济可持续发展等方面中具有重要作用,是促进节能减排的重要需求。以多种方式高效利用廉价、高丰度的气态反应物(如N2等)向高附加值化学品的转化是重要的手段。然而,由于N2分子的惰性和产品范围有限,这一“圣杯反应”面临挑战。双(三氟甲烷磺酰基)亚胺锂(通常称为LiTFSI)及其类似物锂盐是锂电池和太阳能电池的关键高端电解质。然而,当前LiTFSI的商业化热化学合成依赖于NH3中...
本发明公开了一种基于掺硫石墨烯的镉铅电化学检测方法,该方法中涉及的电化学传感器是由多硫化物/石墨烯‑Nafion修饰的工作电极、Ag/AgCl参比电极、Pt丝对电极、电解池及电化学工作站组成,电化学技术:差示脉冲阳极溶出伏安法。该传感器对镉离子的检测范围为2.0‑300μgL‑1,对铅离子的检测范围为1.0‑300μgL‑1;检出限分别为...
本发明涉及一种电化学法由金属硅制备有机硅氧烷的方法,该方法采用电化学方法由金属硅制备以环状聚二烷基硅氧烷为主产物的有机硅氧烷,选用直流或者交流电源,使用石墨与金属硅组成的电极对,或两个金属硅组成的电极对,电解含有卤化烷基季铵盐和醇的电解液。在电解反应进行时,有三烷基胺和卤代烷副产物产生,有环状聚二烷基硅氧烷主产物产生。电解完成后,对含有醇、未反应完的卤化烷基季铵盐和目标产物环状聚二烷基硅氧烷的电解...
本发明涉及一种利用电化学传感器检测铅离子的方法,该方法中涉及的电化学传感器是由工作电极、对电极、参比电极、电解池及电化学工作站组成,工作电极是由玻碳电极基底,Nafion膜和有序管状介孔碳/氨基芘复合物组成,其中工作电极以玻碳电极为基底电极,在其表面修饰Nafion/有序管状介孔碳/氨基芘复合物膜。该方法中的电化学传感器结合了管状介孔碳大比表面、Nafion及氨基蓖可有效吸附重金属离子的特点,可在...
本发明公开了一种氮掺杂介孔碳修饰的镉铅电化学传感器及其制备方法。该电化学传感器是由氮掺杂介孔碳‑铋膜‑Nafion修饰的工作电极、Ag/AgCl参比电极、Pt丝对电极、电解池及电化学工作站组成,利用该传感器对镉、铅离子的检测范围都为4‑130 μgL‑1;检出限分别低于WHO给定的饮用水指标准值的10倍和25倍;同时表现出较好重现性、稳定性和抗干扰性...
纳米电化学的核心问题之一是测量界面的微观化,进而探索和调控纳米尺度下电荷传输和物质传递过程;而微观化引起的电化学限域和界面尺度效应将随之显现。纳米碰撞电化学是利用纳米材料和电极表界面的碰撞信号对纳米材料的性能进行研究的一种均相电化学分析方法。该方法不仅可以在纳米限域尺度内考察纳米材料的物化性质及构效关系,还可以服务于基于单颗粒电分析的生物传感应用。与宏观电化学方法相比,纳米碰撞电化学可以提供单颗粒...
中国科学技术大学高敏锐课题组通过原位还原铜硝石,研制了一种具有高密度堆垛层错的衍生铜催化剂。堆垛层错作为结构缺陷使铜的d带中心上移,增加d电子向CO的 2π*反键轨道的捐赠作用,从而加强*CO的吸附,提高*CO覆盖度。这种高* CO覆盖度促使反应通过*CO-COH→*C=C=O途径向乙酸转化(图1)。相关成果近日以Gerhardtite as a Precursor to an Efficient...

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