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全球領先的微電極研究系統(tǒng)
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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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(xù)生物修復系統(tǒng)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(jiān)測界面電場強度,發(fā)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(huán)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(fā)了一種新型超分子光陰極結構(NiOPCA β-CD-AuNPsCo),通過β-環(huán)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(qū))條件下海洋兼性好氧菌Halomonas titanicae對EH40鋼的腐蝕影響
聚苯乙烯納米塑料損害蟲黃藻光合能力并促進珊瑚白化
本研究通過4周暴露實驗,首次系統(tǒng)評估環(huán)境相關濃度(0-0.5 mg/L)的20 nm聚苯乙烯納米塑料(PS-NPs)對兩種蟲黃藻(共生藻Clade A1和F1)及其宿主珊瑚(Stylophora pistillata)的影響。
硫醇響應性液晶體系實現觸發(fā)相重組與硫化氫(H2S)釋放
本研究開發(fā)了一種兩親性三硫化物添加劑(C12H25-SSS-diol),將其整合至植烷三醇(PHY)液晶體系。該添加劑可調控脂質介晶相行為(立方相→六方相轉變),并在半胱氨酸觸發(fā)下釋放治療性氣體H2S。
納米鈀摻雜泡沫鎳電極促進四溴雙酚A電化學還原:優(yōu)化策略與作用機制
本研究通過化學沉積法制備納米鈀(Pd)摻雜泡沫鎳(Pd/Ni foam)電極,顯著提升四溴雙酚A(TBBPA)的電化學還原脫溴效率。
纖維素球磨預處理對其光催化重整制氫性能的影響
研究通過球磨(BM,0.5–24 h)預處理微晶纖維素(MCC),顯著提升其在Pt/TiO?催化劑上的光催化重整制氫(H?)性能。球磨降低了MCC的粒徑、結晶度指數(CrI)和聚合度(DP),并生成無定形纖維素(BM >2 h)。
醋酸鹽在生物電化學系統(tǒng)中刺激四環(huán)素生物降解途徑
本研究揭示了醋酸鹽在生物電化學系統(tǒng)(BES)中對四環(huán)素(TC)生物降解的促進作用。通過構建單室BES反應器,利用沉積物接種形成電活性生物膜(EAB),發(fā)現低濃度醋酸鹽(0.1 g/L)可顯著提升TC降解效率(44%)
膜基無泡微曝氣耦合水解酸化反應器降解2,4-二硝基苯酚
本研究開發(fā)了膜基無泡微曝氣耦合水解酸化(MBL-MHA)工藝,用于高效降解有毒難降解污染物2,4-二硝基苯酚(2,4-DNP)。
低界面pH揭示幾種鎂合金的有利生物降解性
研究發(fā)現多種鎂合金(CP-Mg, UHP-Mg, Mg-0.15Ca, Mg-4Ag)在37°C動態(tài)條件下的含Ca2? Hank's平衡鹽溶液(HBSS)中呈現低界面pH(7.5-8.0)和低腐蝕速率。
TiO?/Co?O?復合光催化劑光催化分解水產氫
本研究通過水熱合成結合球磨法制備了TiO?/Co?O?復合光催化劑(Co?O?負載量0.5%-2%),用于光催化分解水產氫。FESEM表征顯示復合材料呈現納米球與立方體混合形貌(圖2)。
Tris-HCl或HEPES緩沖的Hanks平衡鹽溶液中鋅合金界面的局部pH與氧濃度研究
本研究通過原位微電極技術(Unisense pH/O?/H?傳感器)探究了Tris-HCl與HEPES緩沖液對純鋅(Zn)、Zn-0.8Mg和Zn-0.8Ca合金在37℃動態(tài)Hanks平衡鹽溶液(HBSS)中降解行為的影響。
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