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                    全球領(lǐng)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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                    利用串聯(lián)染料敏化光電化學(xué)電池從水中可持續(xù)制氫
                    該綜述探討了串聯(lián)染料敏化光電化學(xué)電池(DSPEC)的設(shè)計與關(guān)鍵材料進(jìn)展,重點關(guān)注利用染料敏化界面實現(xiàn)光驅(qū)動水分解制氫的系統(tǒng)。
                    COD/N比對單室微生物燃料電池綜合性能及陰極生物膜生理分層的影響
                    本研究通過預(yù)富集硝化菌的單室微生物燃料電池(MFC)處理不同化學(xué)需氧量/氮比(COD/N)的含銨廢水,并分析陰極生物膜的生理分層
                    氯化銦作為一次水系鎂電池的電解液添加劑
                    研究評估了氯化銦(InCl?)作為電解液添加劑對新型Mg-0.15Ca陽極在水系鎂電池中放電性能的影響
                    富集Geobacter的陽極生物膜中電導(dǎo)率的空間分布
                    研究首次揭示了厘米級尺度下陽極生物膜電導(dǎo)率(K_{\text{bio}})的空間分布規(guī)律及其與生物膜厚度(L_f)的關(guān)聯(lián)。通過構(gòu)建八電極金陣列陽極(圖1B)
                    不同操作條件下陽極生物膜對微生物燃料電池毒性響應(yīng)的影響
                    研究揭示了微生物燃料電池(MFC)的毒性響應(yīng)受陽極生物膜特性(如結(jié)構(gòu)、微生物群落)的顯著影響,并通過調(diào)控流速(0.5–5 mL/min)和培養(yǎng)時間(7–90天)探究其機制
                    電纜細(xì)菌將溶解氧升高的影響延伸至缺氧沉積物
                    研究揭示了缺氧沉積物對上層水體溶解氧(DO)波動的顯著生物地球化學(xué)響應(yīng)機制。通過9周室內(nèi)模擬實驗,發(fā)現(xiàn)盡管溶解氧僅滲透至沉積物表層毫米級(eDO組3.98mm vs aDO組1.57mm)
                    利用光合微藻燃料電池從艙底水中發(fā)電的策略
                    研究首次利用從含油廢水中分離的新型微藻菌株(Chlorella sorokiniana)構(gòu)建單室(SMAFC)和雙室(DMAFC)微藻燃料電池處理合成艙底水(含0.1%標(biāo)準(zhǔn)艙底混合物和100 ppm SDS)
                    固定陰極電位對空氣陰極微生物燃料電池去除生活廢水中銨態(tài)氮的影響
                    本研究探討了在單室空氣陰極微生物燃料電池(MFC)中,通過固定陰極電位(+0.7 V vs. SHE)對生活廢水中銨態(tài)氮(NH??-N)和總氮(TN)去除的影響。
                    描述水系鎂空氣電池放電過程中鎂陽極表面演化的數(shù)學(xué)模型
                    本研究開發(fā)了一個數(shù)值模型,用于理解和描述水系鎂空氣電池(MAB)中Mg-0.1Ca陽極在放電過程中的溶解行為及界面效應(yīng)。
                    硫氧化過程:沉積物微生物燃料電池運行中被忽視的磷釋放抑制機制
                    通過300天的沉積物微生物燃料電池(SMFC)實驗,發(fā)現(xiàn)硫氧化過程是抑制沉積物中磷(P)釋放的關(guān)鍵機制。SMFC組上覆水中的可溶性活性磷(SRP)濃度顯著低于對照組,證實SMFC能有效抑制內(nèi)源磷釋放。
                    基于模型識別的單室微生物燃料電池中生物與pH梯度驅(qū)動的總氨氮去除途徑
                    單室微生物燃料電池(SC-MFCs)中總氨氮(TAN)的去除機制尚不明確,硝化-反硝化和氨揮發(fā)是主要報道的途徑。本研究通過數(shù)學(xué)建模量化電化學(xué)氨氣提(EAS)對TAN去除的貢獻(xiàn),結(jié)合三類實驗驗證
                    微藻水凝膠衍生的整體式自支撐空氣陰極用于微生物燃料電池:通過調(diào)控大孔結(jié)構(gòu)增強生物發(fā)電
                    本研究提出了一種基于溶膠-凝膠法的簡易路線制備氮自摻雜自支撐空氣陰極(CP-TAC),以小球藻(CP)為催化劑前體,聚丙烯腈纖維(PAN)為導(dǎo)電骨架,去離子水為溶劑和造孔劑,瓊脂為凝膠劑。
                    增強硝酸鹽電催化轉(zhuǎn)化為氨:從廢物中獲取燃料
                    該研究開發(fā)了一種無膜連續(xù)流電催化裝置(CMED),用于將水污染物硝酸鹽(NO??)高效轉(zhuǎn)化為氨(NH?)
                    沉積物微生物燃料電池傳感器在感知不同污染物時的獨特電壓信號
                    該研究探究了沉積物微生物燃料電池(SMFC)傳感器在感知不同類型污染物時的電壓響應(yīng)特性。SMFC傳感器以陰極作為傳感元件,通過電壓信號在線原位監(jiān)測污染物。
                    單室空氣陰極微生物燃料電池脫氮性能及生態(tài)作用的深入解析
                    該研究構(gòu)建了可拆卸模塊化設(shè)計的單室空氣陰極反硝化微生物燃料電池(DNMFC),探究了其對硝酸鹽的去除效率及功能微生物的生態(tài)作用。
                    通過控制雙占空比實現(xiàn)介質(zhì)阻擋放電中反應(yīng)性物種的選擇性生成
                    該研究開發(fā)了一種通過雙占空比(交替高/低占空比)控制表面介質(zhì)阻擋放電(SDBD)溫度的策略,實現(xiàn)氮氧化物(NO?)和臭氧(O?)的選擇性生成。
                    兩相分配微生物燃料電池中丙硫醇除臭高庫侖效率背后的生物膜宏基因組特征
                    研究首次將硅油作為非水相(NAP)引入微生物燃料電池(MFC),構(gòu)建兩相分配微生物燃料電池(TPPMFC),以增強疏水性揮發(fā)性有機硫化合物(VOSCs)——丙硫醇(PT)在液相中的傳質(zhì)效率。
                    商用鋰離子電池石墨負(fù)極鋰析出的直接定量方法
                    研究開發(fā)了一種基于氫氣檢測的直接定量方法,用于測量商用鋰離子電池石墨負(fù)極表面的鋰析出量。該方法利用鋰金屬與水反應(yīng)生成氫氣(2Li + 2H?O → 2LiOH + H?↑),通過Unisense氫微傳感器(丹麥)實時檢測反應(yīng)產(chǎn)生的H?濃度,結(jié)合校準(zhǔn)曲線間接量化鋰析出量。
                    光周期、光源、生長介質(zhì)、陽極位置和裝置設(shè)計對含氧還原微藻生物陰極的植物微生物燃料電池(PMFCs)性
                    研究系統(tǒng)評估了光周期(16/8 h、12/12 h、8/16 h)、光源(紅光、藍(lán)光、紅藍(lán)混合光、白光)、新型植物生長介質(zhì)、陽極位置(A1:3 cm, A2:7 cm, A3:11 cm深度)及反應(yīng)器構(gòu)型(雙室、三室、窄底三室)對PMFC性能的影響。
                    構(gòu)建具有平坦致密生物膜的耐氧生物陽極以提升微生物燃料電池的功率輸出
                    研究提出通過調(diào)控外部電阻(500–4000Ω)或氮氣吹掃速率(20–160 mL/min)在生物陽極富集階段構(gòu)建耐氧生物膜,解決了緊湊電極微生物燃料電池(MFC)因電極間距縮小導(dǎo)致的氧擴散問題。
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