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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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          快速響應的電化學 CO2 微傳感器,采用離子液體-非質子溶劑電解質
          本研究開發了一種快速響應CO?微傳感器,通過優化離子液體電解質體系顯著提升性能
          揭示了長期運行的H2O2基電化學高級氧化降解苯酚的機理
          本研究首次系統揭示了H?O?基電化學高級氧化過程(EAOPs)長期運行后陰極衰減機制
          過氧化氫與 cyclen 和 pyclen 的錳大環配合物的歧化
          本研究揭示了吡啶環增強的配體剛性對錳配合物催化H?O?歧化性能的關鍵影響
          電極電位調節氧擴散微生物電化學系統中苯酚的降解途徑
          本研究揭示了電極電位在微氧擴散微生物電化學系統(MES)中對苯酚降解途徑的調控機制
          使用混合銅-鐵氧化物TiO 2 -鈷肟光電陰極在正偏壓下實現可見光驅動的析氫
          本研究開發了一種新型混合光陰極材料 CuFe?O?|TiO?-CoHEC,通過三重協同設計實現高效可見光驅動析氫
          基于具有低聚分子陽極的 PV-EC 電池在 pH 7 下實現高太陽能到氫氣的轉化效率
          本研究開發了一種新型PV-EC(光伏-電化學)水分解系統,通過寡聚釕分子陽極(Ru(O)Pol@CNTs@FTO)與高效太陽能電池集成,在中性pH條件下實現創紀錄的太陽能-氫能轉化效率(STH=21.2%)
          TiO 2介導的可見光驅動的配體封端的 Ru 納米粒子析氫
          本研究開發了一種三元雜化納米材料(Ru@RuO?PP-TiO?-RuP),通過表面功能化策略實現高效可見光驅動產氫
          利用n摻雜石墨烯α-Fe2O3修飾光陽極的生物光電催化系統同時去除吡啶和反硝化
          本研究構建了集成生物電光催化系統(IBPS),通過N摻雜石墨烯/α-Fe?O?(NFe)光陽極實現吡啶高效降解與同步脫氮
          外源N -酰基高絲氨酸內酯對活性污泥過程中養分去除、污泥特性及微生物群落結構的影響
          本研究通過向活性污泥系統添加兩種群體感應信號分子(C6-HSL與C8-HSL),揭示了其對污泥絮體結構、代謝功能及污水處理效率的調控機制
          適度原位氨剝離改善雞糞高固體厭氧消化及其與代謝途徑的關系
          本研究開發了一種原位氨氣剝離技術,用于緩解雞糞高固含量(15% TS)厭氧消化中的氨抑制問題。
          活性污泥生物量 N2O 動力學建模:不確定性分析和途徑貢獻
          本研究開發了NDHA模型(描述三種生物N?O產生途徑),通過呼吸測量實驗校準了活性污泥混合培養物的N?O動態。
          高溶解氧驅動的部分硝化-厭氧氨氧化生物膜反應器(PNABR)深度去除垃圾滲濾液中的氮 好氧生物膜的保護機制
          本研究開發了一種新型部分亞硝化-厭氧氨氧化生物膜反應器(PNABR),通過高溶解氧(DO=4.03±0.03 mg/L)結合預缺氧-好氧-缺氧運行模式(圖1),實現成熟垃圾滲濾液高效脫氮。
          生物滴濾池好氧反硝化去除合成廢氣中的甲苯
          本研究開發了一種基于好氧反硝化機制的生物滴濾塔(BTF),以硝酸鹽為電子受體高效降解甲苯。
          有孔蟲,Rhizaria 中盜賊質體的獲取、維護和生態作用
          本研究首次揭示潮間帶底棲有孔蟲Planoglabratella opercularis通過攝食硅藻獲取并維持其葉綠體(盜質體),形成獨特的混合營養策略。
          一種通過使用微呼吸測定法測量攝氧量來研究單個緩步動物代謝活動的方法
          本研究開發了一種基于氧氣微傳感器的創新方法,首次實現對單個緩步動物(水熊蟲)氧氣呼吸速率(Rm)的精確測量。
          上層中層碳收支中缺失的部分?PAP 站點聚集體相關橈足類的生物量、垂直分布和攝食
          本研究首次量化了小型聚集體相關橈足類(<1 mm)對海洋碳通量的關鍵作用。這些橈足類通過降解海洋雪顆粒,顯著影響生物泵效率,是解釋中深海碳預算失衡的關鍵因子。
          入侵性底棲有孔蟲在海洋沉積物中的硝酸鹽總攝取量
          本研究首次證實非本地有孔蟲物種(NIS)Nonionellasp. T1在富氧峽灣沉積物中貢獻50%-100%的硝酸鹽損失**,而在缺氧區貢獻可忽略(<5%)
          缺氧的白令海東南部有孔蟲生態學及其在底棲氮循環中的作用
          本研究首次揭示缺氧白令海峽谷底棲有孔蟲群落通過細胞內硝酸鹽積累與反硝化作用,貢獻6%的底棲氮循環通量。
          整個 Diel 周期中珊瑚能量代謝的動態調節
          本研究首次通過連續氧微電極監測(>16小時)揭示珊瑚擴散邊界層(DBL)存在劇烈氧波動:白天光合作用導致超氧(平均381.3±21.8 μM),夜間呼吸作用引發缺氧(73.9±22.2 μM)(圖1)。
          嵌入活水母中的低功耗微電子器件增強了推進力
          本研究開發了一種生物混合機器人,通過在活體水母(Aurelia aurita)體內植入微型電子控制器(圖1),實現對其游動的外部控制
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