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搜索结果: 1-15 共查到工学 电化学相关记录782条 . 查询时间(0.353 秒)
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...
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...
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...
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种痕量_快速检测多氯联苯的电化学方法
一种聚合物纳米阵列电化学生物传感器,其包含以下三部分:支持电 极、组合在支持电极上的聚合物、连接在聚合物上的生物传感元件;其特 征在于:所述的聚合物形态为排列具有方向性的纳米纤维阵列或纳米管阵 列。相对于现行的电化学生物传感技术而言,本发明具有工艺简单和检测 灵敏度高的特点。本发明将具有巨大的应用前景,能够产生可观的经济效 益和社会效益。
介绍微纳电化学制造技术原理,微细电解线切割、电解铣削、组合/复合加工等技术重要研究进展及其工程应用。
本发明涉及电池制造及能量存储领域,具体为一种提高钒电池电极材料活性 的电化学处理方法。以石墨毡或碳毡材料做阳极浸入活化电解液中,在电解槽内 以一定的电流密度和时间进行电化学活化处理处理,之后清洗、干燥得到活化的 石墨毡或碳毡电极材料。该方法通过选择合适的活化电解液及电流密度,进行温 和、可控的电化学阳极活化处理,克服了因热处理和酸处理容易导致材料的过氧 化而使电极材料稳定性下降、电池寿命降低的缺点...
本发明涉及高温高压水溶液体系电化学测试领域,具体为一种实现高温高压 水溶液体系电化学测试的工作电极及其制备工艺。该工作电极由核心部件和密封 组件构成。核心部件的绝缘单元由高温和低温两部分组成:高温部分的材料为刚 玉管,内穿工作电极线,端口与工作电极线之间用高温胶密封;低温部分的材料 为聚四氟乙烯管,内穿工作电极线,端口与工作电极线之间用高温环氧树脂密封; 高温部分与低温部分通过高温环氧树脂密封,电...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:双路调制脉冲电化学沉积装置

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