• 鲁米诺体系电化学发光的研究

    鲁米诺体系电化学发光的研究

    娄方明[1]2017年在《基于鲁米诺及其功能化纳米材料的新型电化学发光传感器研究》文中研究说明电化学发光分析技术(Electrochemiluminescence,ECL)是在化学发光和电化学基础上发展起来的一种新的分析方法,它是通过电驱动促使某些物质发生电化学反应形成激发态并通过辐射光子返回基态,...
  • 硒代氨基酸的电化学性质及其分析应用研究

    硒代氨基酸的电化学性质及其分析应用研究

    陈建平[1]2001年在《硒代氨基酸的电化学性质及其分析应用研究》文中研究表明硒既是人体必需微量元素又是有毒元素,鉴于其重要性,近年来,硒的生物学、化学包括其形态分析均成为人们关注的对象。硒是营养元素还是有毒元素与其浓度和进入生物体的化学形式有关。无机硒和有机硒化合物相比较,前者的毒性比后者要大,吸...
  • 醇类化合物自由基的电化学研究

    醇类化合物自由基的电化学研究

    付华锋[1]2001年在《醇类化合物自由基的电化学研究》文中研究指明醇类化合物作为溶剂和合成原料已有广泛应用,作为高效低污染能源燃料日益受到关注。研究醇类化合物的氧化过程以及氧化中间体自由基的热力学对醇的充分利用有重要意义。为此,一般在醇/过硫酸盐/水体系中用光解、热解或低价过渡金属离子化学还原过硫...
  • 药物分子的光谱电化学几电化学研究

    药物分子的光谱电化学几电化学研究

    刘小强[1]2001年在《药物分子的光谱电化学几电化学研究》文中提出光谱电化学是60年代初发展起来的交叉学科方法.它是把光谱技术和电化学技术结合起来,在一个电解池内同时进行测量的一种方法.通常,以电化学为激发信号,而体系对电激发信号的响应则以光谱技术进行监测,两者密切结合发挥了各自的优点,比如电化学...
  • 化学发光传感器

    化学发光传感器

    李玉阳[1]2014年在《纳米复合材料构建的光电生物传感器的研究与应用》文中研究指明近年来,电化学与免疫分析结合得到了快速的发展,正朝着高灵敏、高通量及与各种技术结合应用的方向发展,各类纳米材料应用于免疫传感器的构建,尤其在电致化学发光和光致电化学分析方法方面取得了一些可喜的进展。本论文研究了一系列...
  • 固体氧化物燃料电池阴极的制备及性能的研究

    固体氧化物燃料电池阴极的制备及性能的研究

    高磊[1]2018年在《中温固体氧化物燃料电池Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基阴极材料的电化学性能》文中认为具有卓越电催化性能和低成本的阴极材料是中温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)的关键组成之一。在中温(500-700~oC)条件下能展示出高电化学活性的阴极材料有利于提高S...
  • SPE/空气阴极臭氧发生器的研究

    SPE/空气阴极臭氧发生器的研究

    郑奕[1]2001年在《SPE/空气阴极臭氧发生器的研究》文中研究表明本文设计了一种以Nafion膜作电解质,纯水作原料,氧扩散电极作阴极的新型电化学臭氧发生器,采用XRD、TEM和电化学测试技术对SPE/空气阴极臭氧发生器的空气阴极、阳极的制备工艺、性能及影响因素进行了深入研究,并优化了臭氧发生条...
  • 部分还原MnO2和改性MnO的制备及电化学性能研究

    部分还原MnO2和改性MnO的制备及电化学性能研究

    肖旭[1]2016年在《过渡金属氧化物的结构设计与改性及其赝电容储能特性研究》文中研究表明随着柔性电子学的不断发展,未来人们的生活中将会遍布着各种各样的便携式与柔性电子设备,但相应的柔性电源的研究依然落后。由于具备高功率、长寿命和快速充放电等特性,柔性超级电容器被认为是未来柔性电源的一个重要选择。基...
  • 锂离子二次电池中电解液与正、负电极材料的兼容性

    锂离子二次电池中电解液与正、负电极材料的兼容性

    马玉林[1]2010年在《锂离子电池用含磷酸酯阻燃剂电解液的性能研究》文中研究说明与金属锂电池相比,锂离子电池有较高的安全性,但是在过充、过热、挤压等极端条件下锂离子电池仍然会出现爆炸、起火等现象。目前,车用动力电池的发展对锂离子电池提出了更高的安全要求。由于锂离子电池使用易燃的有机电解液,电解液的...
  • 硫化矿细菌浸出过程的电化学机理及工艺研究

    硫化矿细菌浸出过程的电化学机理及工艺研究

    李宏煦[1]2001年在《硫化矿细菌浸出过程的电化学机理及工艺研究》文中提出本文系统研究了Fe~(2+)离子的氧化与T.f菌生长规律,单一及混合硫化矿、大宝山实际铜矿物细菌浸出的工艺及浸出过程机理。运用T.f菌修饰粉末微电极方法对T.f菌氧化Fe~(2+)的机理及硫化矿细菌浸出过程的电化学机理及动力...
  • 锂离子电池正极材料-(锂)钒氧化物的制备研究

    锂离子电池正极材料-(锂)钒氧化物的制备研究

    廖春发,郭守玉,陈辉煌[1]2003年在《锂离子电池正极材料的制备研究现状》文中研究表明叙述了锂离子电池正极材料LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4及锂钒氧化物的合成方法;概述了铝、镍、钛等某些掺杂元素对LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4、锂钒氧化物的容量和循环性能影响。通过对LiCo...
  • 高碱石灰介质中电位调控浮选技术原理与应用

    高碱石灰介质中电位调控浮选技术原理与应用

    孙伟[1]2001年在《高碱石灰介质中电位调控浮选技术原理与应用》文中指出铅锌硫硫化矿的分离一直是选矿界研究的热点,其难点在于这些矿物性质相似,可浮性相近,矿物彼此间相互活化和相互影响的现象比较严重,高碱电位调控技术的出现成功地解决了这个难题。本研究利用腐蚀电化学研究方法、旋转圆盘电极、机械电化学研...
  • 锂离子电池正极材料制备及性能研究

    锂离子电池正极材料制备及性能研究

    杜雪飞[1]2017年在《高比容量锂离子电池电极材料制备及电化学性能的研究》文中研究表明锂离子电池作为高效的储能装置,其应用范围已经从小型数码设备发展到电动汽车以及风能和太阳能的储能设备,这对锂离子电池的能量密度和使用寿命提出了更高的要求。锂离子电池电极材料是决定电池性能的关键,因此,开发高比容量、...
  • 燃料电池中温固体电解质材料研究

    燃料电池中温固体电解质材料研究

    彭小波[1]2007年在《中温固体燃料电池电解质材料的制备和电化学性能表征》文中研究指明燃料电池是举世公认的绿色能源技术之一。目前,中温(150-400℃)固态燃料电池是燃料电池技术研发的最活跃领域之一。中温固态燃料电池兼具高温固态氧化物燃料电池和低温质子交换膜燃料电池的优点,同时摈弃了他们的某些缺...
  • 齿轮电化学机械光整加工的机理研究和应用技术

    齿轮电化学机械光整加工的机理研究和应用技术

    庞桂兵[1]2005年在《脉冲电化学及电化学机械齿轮光整与修形加工技术研究》文中指出齿轮是机械工业中量大面广的基础零部件,其质量直接影响机械产品整机质量。齿面质量和齿轮修形对齿轮使用性能和寿命具有重要影响。大量研究证实,提高齿面质量和进行合理的齿廓及齿向修形可以有效改善齿轮各方面使用性能并可提高其寿...
  • 环糊精的超分子功能在电分析化学中的应用研究

    环糊精的超分子功能在电分析化学中的应用研究

    王晓蕾[1]2000年在《环糊精的超分子功能在电分析化学中的应用研究》文中进行了进一步梳理超分子化学是一门新兴的跨学科的交叉前沿领域,它涉及化学科学的所有学科门类,生物化学和材料科学等。由于超分子化学是解决一直困扰化学工作者的选择性问题的有效手段,因而从其理论提出以来,就得到了巨大的发展。尤其在色谱...
  • 直接甲醇燃料电池的基础研究

    直接甲醇燃料电池的基础研究

    蒋淇忠[1]2000年在《直接甲醇燃料电池的基础研究》文中研究指明直接甲醇燃料电池(DirectMethanolFuelCell,简称DMFC)是直接利用甲醇作为阳极燃料的质子交换膜燃料电池,无需甲醇转化装置,具有系统结构简单、体积能量密度高、燃料补充方便、工作温度低、启动快等优点,特别适用于便携式...
  • 杀虫单、吡虫啉的电化学分析方法研究

    杀虫单、吡虫啉的电化学分析方法研究

    郑修文[1]2000年在《杀虫单、吡虫啉的电化学分析方法研究》文中提出本文利用KBrO_3与KBr的歧化反应和Br_2氧化杀虫单体系,提出示波电位滴定法测定杀虫单含量的新方法。在室温条件下,6mol/L的HCl介质中,KBrO_3和KBr的浓度分别为0.0042和0.021mol/L时,测定杀虫单含...
  • 电化学发光新体系及其在药物分析中的应用

    电化学发光新体系及其在药物分析中的应用

    宋红杰[1]2007年在《固定化联吡啶钌电化学发光及其在药物分析中的应用》文中指出电化学发光(Electrochemiluminescence,ECL)分析是电化学手段与化学发光方法相互结合的一门技术。它保留了化学发光方法所具有的灵敏度高、线性范围宽和仪器简单等特点,而且还具有控制性强、选择性好、可...
  • 高效毛细管电泳安培检测的研究与应用

    高效毛细管电泳安培检测的研究与应用

    王伟宇[1]2010年在《毛细管电泳—安培检测技术在电活性与非电活性物质分析中的应用研究》文中研究说明毛细管电泳(CapillaryElectrophoresis,CE),又叫高效毛细管电泳(HighPerformanceCapillaryElectrophoresis,HPCE),是以毛细管为分离...