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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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通過調節多孔碳質陰極在氧還原反應中的液-氣-固三相界面,實現H2O2的高效發電
本研究致力于通過調控多孔碳陰極上的液-氣-固三相界面(TPIs),以實現在大電流密度下高效電化學生成過氧化氫(H?O?)。研究發現,電催化反應本身會加速電解液侵入疏水多孔的催化劑層,從而增加電化學活性表面積,使H?O?產率在15 mA cm?2下提升21%。
利用囊殼天然分級多孔炭減輕活性炭氣陰極的功率衰減
本研究針對活性炭(AC)空氣陰極在微生物燃料電池長期運行后出現性能衰減(功率衰減) 的問題,提出了一種解決方案:向陰極催化劑層中添加一種天然的、富含氮的層次多孔碳材料——碳化鹵蟲卵殼(LC)。
激光選擇性熔鈦三維表面蓋層電沉積的電化學研究
本研究成功在三維多孔SLM-Ti支架表面電沉積了磷酸鈣(CaP)涂層。原位測量顯示,由于CaP涂層導電性較低,在5毫米厚的多孔SLM-Ti樣品內部存在約80 mV的電位變化。
電極電位調節氧化擴散微生物電化學系統中苯酚的降解途徑
本研究系統地探討了在微氧擴散的微生物電化學系統中,不同電極電位如何調控有毒污染物苯酚的生物降解途徑。研究發現,施加0 V(相對于Ag/AgCl)的電位在微氧條件下能將苯酚的完全降解時間縮短36%(至66小時),而缺氧條件下降解不完全(90小時僅降解48±8%)。
導電生物膜陽極中基于氫的合成
摘要指出,研究團隊在一個以正丁酸為底物的生物膜陽極中,發現了高達 0.67 mS/cm 的電導率,證明胞外電子傳遞并非電流密度的限制因素。
通過微生物燃料電池與水下大型植物 Vallisneria spiralis 之間的協同相互作用,增強沉積物中芘和菲的降解
本研究評估了將沉水植物苦草(Vallisneria spiralis) 與沉積物微生物燃料電池(SMFC) 這兩種生態修復技術結合,能否進一步提高沉積物中多環芳烴(PAHs)的去除效率,并探究了其作用機制。
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