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      1. 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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        ZnO/CuO納米森林的制備及其在微生物光電化學電池中的適用性研究
        研究通過室溫水相浸沒光合成(G-SPSC)技術制備了三維ZnO/CuO納米森林(NFRs),并評估其光電化學(PEC)性能及在微生物PEC(MPEC)電池中的適用性。
        用于在(生物)電化學系統三維多孔陰極中原位微剖面測量氫氣、pH、氧化還原電位和電場電位的方法學
        研究開發了一種基于微傳感器的原位測量技術,用于在(生物)電化學系統的三維多孔陰極中同步測量氫氣(H?)、pH、氧化還原電位(ORP)和電場電位(EP)的梯度分布。
        用于原位檢測電化學產氫的收集器-發生器裝置
        摘要描述了一種基于收集器-發生器(C-G)雙工作電極技術的電化學裝置,用于原位檢測電催化產生的氫氣(H?)。該裝置由兩個沉積鉑納米顆粒的氟摻雜氧化錫(Pt/FTO)電極組成,間距約1 mm。在發生器電極施加還原電位(-0.5 ~ -0.6 V vs. Ag/AgCl)產生H?,H?擴散至收集器電極后被氧化(0.4 ~ 0.5 V vs. Ag/AgCl),通過測量收集器的氧化電流定量H?生成量。裝置總法拉第效率穩定在70%,檢測限為45 μmol/L,靈敏度為1 mA/55 μmol·L?1。該方法為評估半導體薄膜負載的產氫催化劑性能提供了便捷手段。
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