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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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      基于具有低聚分子陽極的 PV-EC 電池在 pH 7 下實現高太陽能到氫氣的轉化效率
      本研究開發了一種新型PV-EC(光伏-電化學)水分解系統,通過寡聚釕分子陽極(Ru(O)Pol@CNTs@FTO)與高效太陽能電池集成,在中性pH條件下實現創紀錄的太陽能-氫能轉化效率(STH=21.2%)
      TiO 2介導的可見光驅動的配體封端的 Ru 納米粒子析氫
      本研究開發了一種三元雜化納米材料(Ru@RuO?PP-TiO?-RuP),通過表面功能化策略實現高效可見光驅動產氫
      利用n摻雜石墨烯α-Fe2O3修飾光陽極的生物光電催化系統同時去除吡啶和反硝化
      本研究構建了集成生物電光催化系統(IBPS),通過N摻雜石墨烯/α-Fe?O?(NFe)光陽極實現吡啶高效降解與同步脫氮
      一種包含混合傳感器的新型DGT技術用于硫化物、金屬陽離子、含氧陰離子和溶解氧的同步高分辨率二維成像
      本研究開發了一種新型高分辨率擴散梯度薄膜技術(HR-ZCA DGT),結合激光剝蝕電感耦合等離子體質譜(LA-ICP-MS)分析,實現了硫化物(S)、金屬陽離子(Cd、Co、Fe、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn)和含氧陰離子(As、Cr、Mo、Sb、Se、V、P、W)共17種元素的同步亞毫米級二維成像。
      多銅氧化酶電催化中電子向三核銅簇的轉移機制
      高電位多銅氧化酶(MCOs)是優異的氧還原反應(ORR)催化劑,但其電催化機制存在爭議:電子傳遞是通過I型銅(T1)位點還是直接轉移至三核銅簇(TNC)
      通過結構修飾高核錳氧簇[Mn18M](M=Sr2?, Mn2?)調控催化水氧化活性
      本研究報道了高核錳氧簇[MnIII??MnII?Sr(μ?-O?)(μ?-Cl)?(HLMe)??(MeCN)?]Cl?·15MeOH(Mn18Sr)在中性介質中的水氧化催化活性。
      納米顆粒PdO助催化劑對WO3光陽極水氧化法拉第效率和光轉換效率的影響
      WO3光陽極在酸性介質中具有優異穩定性,但其水氧化選擇性差導致副反應嚴重。本研究通過氣溶膠輔助化學氣相沉積(AA-CVD)方法在WO3納米針陣列表面修飾PdO助催化劑,顯著提升其性能
      基于鈷四氮雜大環催化劑的染料敏化光電陰極產氫活性的光譜學研究
      該研究開發了基于鈷四氮雜大環催化劑(Cat1)的新型無貴金屬共價染料-催化劑組裝體(T2R-Cat1),用于染料敏化光電化學池(DSPECs)的產氫光電陰極。
      二氯胺分解反應路徑更新:活性氮物種與N-亞硝基二甲胺的形成
      本研究針對氯胺消毒飲用水中N-亞硝基二甲胺(NDMA)的形成路徑不明確的問題,通過在pH 7-10條件下動力學定量分析二氯胺(NHCl?)分解過程中的NDMA、一氧化二氮(N?O)、溶解氧(DO)、NHCl?和一氯胺(NH?Cl)。
      鐵摻雜位置對Co(Fe)OOHx納米顆粒析氧反應的影響
      本研究通過結合密度泛函理論計算、掃描隧道顯微鏡(STM)和析氧反應(OER)活性測量,系統研究了鐵(Fe)摻雜位置對金表面負載的鈷鐵羥基氧化物(Co(Fe)OOHx)納米顆粒OER性能的影響
      快速響應光纖pH傳感器的表征及其在生物應用中的示例
      研究開發了一種基于錐形光纖尖端設計的新型光纖pH傳感器,通過共價鍵合熒光染料(熒光素-O-甲基丙烯酸酯)至水凝膠基質,顯著減少染料浸出問題
      基于納米催化劑的光催化介導無藥可持續癌癥治療
      研究提出"無藥治療"新策略,開發Z型SnS?.??-WO?.??納米催化劑,在808 nm近紅外光(NIR)激發下同步產生氧化性空穴和氫氣分子。
      光譜研究為基于鈷四氮大環催化劑的染料敏化光陰極析氫活性提供理論依據
      研究開發了基于有機染料(T1/T2R)與鈷四氮大環催化劑(Cat1)共價組裝的新型光陰極(T1-Cat1/T2R-Cat1),用于染料敏化光電化學池(DSPECs)中的產氫
      鈷/鎳多金屬氧酸鹽光催化劑作為電催化水氧化的前驅體材料
      研究開發了開放式鈷多金屬氧酸鹽(POM)[(A-α-SiW?O??)Co?(OH)?(CH?COO)?]??(Co(1))及其鈷鎳混合類似物[(A-α-SiW?O??)Co?.?Ni?.?(OH)?(CH?COO)?]??(CoNi(2)),探究其光催化與電催化水氧化性能。
      光生物調節與氧化應激:980nm二極管激光調控線粒體活性與活性氧生成
      研究首次證明980nm激光可調控牛肝線粒體呼吸鏈復合物III和IV的活性,并影響ATP合成與氧化應激水平
      電化學水軟化作為硝酸鹽電生物修復的預處理
      本研究提出一種結合電化學軟化(預處理)與電生物修復的組合工藝,用于處理高硬度硝酸鹽污染地下水。電化學軟化可降低90%的礦物飽和指數(如霰石、方解石),延緩后續生物修復系統的電極結垢問題。
      質子滲透性石墨烯電極界面水分子的維恩效應解離
      本研究首次在質子滲透性石墨烯電極界面觀測到強電場(>10? V/m)對水分子解離(H?O ? H? + OH?)的維恩效應(Wien effect)。通過調控電解質pH(7-13)誘導石墨烯界面電場變化,結合原位拉曼光譜監測界面電場強度,發現質子電流隨電場強度指數增長,定量符合昂薩格(Onsager)理論。
      微生物直接電子攝取作為有氧環境中不銹鋼腐蝕的機制
      本研究揭示好氧條件下Shewanella oneidensis MR-1通過生物膜直接攝取電子導致不銹鋼腐蝕的新機制。通過構建孔蛋白-細胞色素復合體(MtrCBA)基因缺失菌株(ΔmtrCBA),結合電化學噪聲、希爾伯特譜分析及丹麥Unisense微電極測量,證實:
      基于金納米粒子的超分子方法用于染料敏化析氫光陰極
      本研究開發了一種新型超分子光陰極結構(NiOPCA β-CD-AuNPsCo),通過β-環糊精修飾的金納米粒子(β-CD-AuNPs)橋接苝系染料(PCA)與鈷肟催化劑(Co)。
      交替浸沒提高泰坦鹽單胞菌對EH40鋼的腐蝕抑制效率
      本研究通過對比全浸沒與交替浸沒(模擬潮汐區)條件下海洋兼性好氧菌Halomonas titanicae對EH40鋼的腐蝕影響
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