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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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          聚吡啶基鈷催化劑在水溶液中光催化制氫機理
          本研究探討了由三組分系統(光敏劑 fac-[Re(py)(CO)?bipy]?、水還原催化劑 [Co(TPY-OH)(OH?)]2? 和犧牲電子給體三乙醇胺TEOA)組成的光催化制氫機理。
          解開溶解有機物的光化學降解和細菌降解之間的相互作用:氨基酸起著核心作用
          本研究探討了光化學降解和細菌降解在溶解有機物(DOM)分解中的相互作用,重點關注氨基酸的核心作用。
          南極洲一個常年冰封湖泊中沿氧梯度的微生物席群落
          本研究描述了南極永久冰封湖(Lake Fryxell)中沿氧氣梯度的底棲微生物墊群落。
          反硝化生物電化學系統的反應器微生物組的監測和設計
          本研究旨在闡明反硝化生物電化學系統(d-BES)中生物陰極微生物組的結構-功能關系。
          采用電化學掃描法對鉑電極表面進行表征
          本研究旨在探究不同表面結構的鉑刺激神經電極的電化學性能,以確定哪種電極能在神經刺激過程中產生比傳統電極更高的神經激活功能。
          在氣相演化和成膜條件下電極空腔內的實際電位分布
          本文利用掃描微參比電極技術,測量了鈦電極在中性介質中發生氣相(氫氣)析出和氧化膜形成兩種條件下,其內部空腔的實際電位分布。
          以鈷酸鋰為例研究光催化劑的結構、電子性質與光化學水氧化的關系
          本研究以兩種結構的鈷酸鋰(LiCoO?)——尖晶石型低溫相(LT-LiCoO?)和層狀高溫相(HT-LiCoO?)為模型,探究了其作為水氧化催化劑(WOCs)的性能。
          補充信息--太陽能水分解裝置的析氫反應和析氧反應電催化劑的基準
          本研究旨在為太陽能水分解裝置建立一套系統的基準測試方法,以評估和比較各種析氫反應(HER)和析氧反應(OER)電催化劑的性能。
          一氯胺敏感微電極用于去除溶解氧干擾的金、鉑、碳纖維傳感材料的優化
          本研究旨在開發一種能夠消除溶解氧(DO)干擾的新型一氯胺(NH?Cl)敏感電流型微電極,用于生物膜等微觀環境的研究。
          水溶液中氫演化分子催化劑的系統比較研究
          本研究開發并驗證了一種系統、可靠且快速的篩選方法,用于比較在水相條件下工作的氫氣生成分子催化劑。
          金微電極的研制及其在評價金屬表面游離氯消耗耗的應用
          本研究成功研制了一種用于原位測量游離氯的電流型金微電極,并首次將其應用于模擬飲用水分配系統中球墨鑄鐵試片在微觀層面的游離氯消耗評估。
          含鎳凱金型多氧金屬酸鹽作為制氫催化劑光化學結構-活性關系
          本研究為探究多金屬氧簇(POM)基水還原催化劑的結構-活性關系(SAR),系統比較了三種鎳單取代的凱金(Keggin)型POMs([Ni(H?O)XW??O??]??, 其中X = P, Si, Ge)在光化學析氫反應中的活性。
          鈷二亞胺的光化學和電催化水氧化活性
          本文首次報道了鈷碳二亞胺作為一種新型的非氧化物、異相水氧化催化劑原型,其在中性和堿性介質中均具有光化學和電催化雙功能活性。
          多模光學玻璃纖維的刻蝕一種新型的光纖探針測量針尖成形和指示劑染料固定方法
          本文報道了一種用于在多模漸變折射率光學玻璃纖維上制造凹槽式尖端的新方法。該方法基于使用40%氫氟酸對光纖尖端進行受控時間的蝕刻。
          電子傳遞介質對二羧酸釕水氧化催化劑氧化活化的影響
          本研究探討了水氧化催化劑[Ru(bda)(isoq)2](1, bda = 2,2'-聯吡啶-6,6'-二甲酸根, isoq = 異喹啉)在金屬氧化物電極(如摻銦氧化錫ITO)上的電催化水氧化機制。
          采用基于分子電組裝的核殼光陽極驅動水分裂
          本文報道了一種通過還原性乙烯基偶聯的電化學方法,在氧化物電極表面制備發色團-催化劑組裝體。
          研究了配體型絡合物在水氧化反應中的催化活性
          本研究探討了在經典的單中心水氧化催化劑[Ru(tpy)(bpy)(OH?)]2?(tpy = 三聯吡啶, bpy = 聯吡啶)中引入“懸掛”基團(一個靠近釕催化中心的羧酸功能團)對其活性的影響。
          L-半胱氨酸的生物相容性、透氣性及對石墨烯氧化物涂層形成的有益性
          本文研究了一種小分子生物材料——L-半胱氨酸(L-cysteine)共價修飾氧化石墨烯(GO)后形成的復合材料(CysGO)的生物相容性。

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