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            全球領先的微電極研究系統

            微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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            有機-無機過渡金屬膦酸鹽雜化物作為水氧化電催化劑的前驅體
            本文報道了一種基于混合有機-無機過渡金屬膦酸鹽(NiFe-苯基膦酸鹽)的水氧化電催化劑。通過微波輔助合成法制備了層狀結構的NiFe-苯基膦酸鹽化合物,其在堿性介質中作為前驅體,原位轉化為NiFe氫氧化物納米片(尺寸5-25 nm,厚度3-10 nm)。
            用于光電化學水氧化的MoS2WS2異質結
            本文報道了利用MoS?和WS?二維材料及其異質結作為光陽極用于光電化學水氧化的研究。通過化學剝離法制備原子級薄的MoS?和WS?納米片,并構建體異質結(B-HJ)。
            NiS共催化劑改性LaFeO3g-C3N4異質結的光催化析氫性能
            本文報道了NiS助催化劑修飾的LaFeO?/g-C?N?異質結的制備及其可見光驅動光催化產氫性能。通過水熱法成功合成系列復合材料,并利用TEM、XRD、XPS、BET等多種技術表征其結構、形貌和光學性質。
            一種用于同時成像pH值和氧氣的比率測量平面光度計的設計和制造
            本文提出了一種基于比率式平面光極的簡單、高分辨率成像方法,用于同時測量溶解氧(DO)和pH。該光極由多層結構組成:氧敏感層(PtOEP氧指示劑和QDs參考染料嵌入聚苯乙烯PS)、pH敏感層(5-Fluorescein pH指示劑嵌入Hydromed D4基質)和光學隔離層。
            氫化酶成熟蛋白 HydF 的結構與功能特性分析
            本文報道了對氫酶成熟蛋白HydF的結構與功能表征。HydF是[FeFe]氫酶成熟過程中的關鍵支架蛋白,負責組裝2Fe亞簇前體并將其轉移至氫酶。研究首次解析了來源于Thermosipho melanesiensis的HydF蛋白(TmeHydF)與其[4Fe-4S]簇結合的X射線晶體結構(分辨率2.8 ?)。
            漆酶催化的可見光輔助水的電化學氧化
            本文報道了一種基于漆酶(laccase)和可見光輔助的生物電化學水氧化系統。研究通過將真菌來源的Trametes hirsuta漆酶共價固定到In?S?修飾的氟摻雜氧化錫(FTO)電極上,構建了混合光生物陽極。
            納米銀粒子對水體硝化及相關氧化亞氮生成的影響
            本文研究了銀納米顆粒(AgNPs)對水生環境硝化作用及其關聯的氧化亞氮(N?O)產生的影響。AgNPs是納米技術消費品中應用最廣泛的材料之一,但其對環境中氮循環關鍵過程——硝化的潛在影響尚不明確。
            納米結構磁黃鐵礦支持自養反硝化作用及從二次廢水中去除氮和磷
            論文摘要描述了利用納米結構黃鐵礦(NPyr)作為生物膜基質,在黃鐵礦自養反硝化生物濾池(PADBs)中實現同步去除二級出水中的氮(N)和磷(P)。NPyr是通過煅燒天然黃鐵礦制成的,具有高比表面積,能支持高效的自養反硝化。
            利用微傳感器對表面活性劑和鹽穩定的水包油乳液進行原位表征
            本研究創新性地應用針型微傳感器和共聚焦激光掃描顯微鏡(CLSM),對模擬的船舶含油污水(bilge water)中形成的水包油乳液進行了原位、微尺度的表征。研究重點考察了不同種類表面活性劑(非離子的Triton X-100和陰離子的SDS)和不同濃度氯化鈉(NaCl)對乳液穩定性的影響。
            利用毛細效應電解水及利用體孔電極增強電化學臭氧生成研究
            本研究開發了一種創新的 “毛細管效應驅動的水電解”策略,通過使用一種部分浸沒的、由β-PbO?立方體修飾的塊狀多孔鉛(PbO?@BPP)陽極,顯著增強了氣相臭氧(O?)的電化學生產效率。
            利用超微電極陣列對氧進行毫秒級的傳感
            本研究報道了一種新穎的傳感協議,該協議基于超短時間測量(<5毫秒),并采用一種專用的超微電極陣列(UMEA)傳感器,用于監測溶液中的溶解氧濃度。該UMEA傳感器由鉑(Pt)制成,以氧化物-氮化物-氧化物(ONO)作為絕緣材料,電極凹嵌在玻璃基底中。
            金屬-有機骨架反應活性研究 [Ru(tpy)(dcbpy)(OH2)]2+修飾UiO-67催化的化學水氧化
            本研究深入探究了將釕基水氧化催化劑 [Ru(tpy)(dcbpy)(OH?)]2? 嵌入 UiO-67 型金屬-有機框架后所形成的復合材料(Ru-UiO-67)的化學水氧化催化行為。
            鐵素體和針鐵礦納米顆粒氧化二甲氧基對苯二酚鐵還原與表面催化
            本文研究了真菌代謝物類似物2,6-二甲氧基氫醌(2,6-DMHQ)與兩種常見鐵氧化物(水鐵礦和針鐵礦)在不同pH和氧氣濃度下的氧化反應。結合濕化學分析和光譜技術,發現兩種礦物在氧氣存在下均能有效催化2,6-DMHQ氧化。
            介孔薄膜WO3光陽極溶膠-凝膠浸漬用于光電化學水分解
            本研究成功開發了一種簡單、低成本的溶膠-凝膠浸涂法,用于在導電玻璃(FTO)基底上制備半透明、介孔結構的WO?薄膜光陽極,旨在用于串聯式光電解水電池。
            對沼蝦進行的金屬單獨作用或-混合作用(鎘 - 銅 - 鎳 - 鉛 - 鋅)的生理和生化反應研究:從多生物標志物方法到金屬混合毒性建模
            本研究系統評估了五種常見金屬(鎘Cd、銅Cu、鎳Ni、鉛Pb、鋅Zn)在單獨暴露和混合暴露情況下,對淡水鉤蝦(Gammarus fossarum)的亞致死毒性效應。研究采用多生物標志物方法,在120小時的暴露期內,監測了鉤蝦的死亡率、運動行為、呼吸速率以及多種消化代謝和蛻皮相關酶活性的變化。
            定量測定硫鐵礦表面自生H2O2驅動的芬頓反應途徑
            本研究深入探究了黃鐵礦(FeS?)微粒在水懸浮液中被氧化溶解時,其表面自發產生過氧化氫(H?O?)并進一步觸發芬頓反應的完整路徑與動力學。研究團隊創新性地使用安培法微傳感器,在有氧(Oxic)和無氧(Anoxic)條件下,實時、原位監測了溶液中H?O?和溶解氧(O?)濃度的動態變化。
            催化劑修飾的金屬-有機骨架薄膜應用于電化學水氧化
            本研究成功開發了一種新型復合催化材料,將高效的分子釕基水氧化催化劑(WOC)通過一鍋法直接整合到具有高穩定性和大比表面積的鋯基金屬-有機框架(UiO-67)的骨架中,并在導電基底(FTO)上制備成Ru-UiO-67薄膜。
            磁致介孔納米線用于增強多相催化
            本研究成功開發并系統評估了一種兼具磁性和高催化活性的Co-Pt介孔納米線,并通過外加旋轉磁場驅動其作為“納米攪拌器”,從而極大提升了多相催化反應的效率。研究通過電化學方法合成了不同直徑(25, 100, 200 nm)的致密和介孔納米線,并對其形貌、結構和磁性進行了全面表征。
            采用新穎的雙重法快速測定氣液擴散系數
            本研究提出并驗證了兩種基于概率論和統計學理論的有效數學方法,用于快速、準確地測定氧氣在水中的氣液擴散系數。第一種方法將平面激光誘導熒光淬滅技術應用于單個上升氣泡的尾流中,通過引入卡方分布來描述氧濃度的擴散場,并通過分析實驗圖像上氧斑面積隨時間的變化來評估擴散系數。
            采用嵌入Pd和Pd- au催化劑的中空纖維納米復合膜對TCE進行高通量脫氯催化
            本研究成功制備并評估了一種新型催化中空纖維納米復合膜,用于連續流模式下三氯乙烯(TCE)的高通量催化加氫脫氯。研究團隊將鈀(Pd)或鈀-金(Pd-Au)雙金屬納米催化劑負載于剝離石墨納米片(xGnP)上,并將其作為納米填料嵌入到聚砜(PSf)中空纖維膜的鑄膜液中。
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