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全球領(lǐng)先的微電極研究系統(tǒng)
微米級(jí)微電極適用穿刺動(dòng)植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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快速響應(yīng)的電化學(xué) CO2 微傳感器,采用離子液體-非質(zhì)子溶劑電解質(zhì)
本研究開發(fā)了一種快速響應(yīng)CO?微傳感器,通過(guò)優(yōu)化離子液體電解質(zhì)體系顯著提升性能
揭示了長(zhǎng)期運(yùn)行的H2O2基電化學(xué)高級(jí)氧化降解苯酚的機(jī)理
本研究首次系統(tǒng)揭示了H?O?基電化學(xué)高級(jí)氧化過(guò)程(EAOPs)長(zhǎng)期運(yùn)行后陰極衰減機(jī)制
過(guò)氧化氫與 cyclen 和 pyclen 的錳大環(huán)配合物的歧化
本研究揭示了吡啶環(huán)增強(qiáng)的配體剛性對(duì)錳配合物催化H?O?歧化性能的關(guān)鍵影響
電極電位調(diào)節(jié)氧擴(kuò)散微生物電化學(xué)系統(tǒng)中苯酚的降解途徑
本研究揭示了電極電位在微氧擴(kuò)散微生物電化學(xué)系統(tǒng)(MES)中對(duì)苯酚降解途徑的調(diào)控機(jī)制
使用混合銅-鐵氧化物TiO 2 -鈷肟光電陰極在正偏壓下實(shí)現(xiàn)可見光驅(qū)動(dòng)的析氫
本研究開發(fā)了一種新型混合光陰極材料 CuFe?O?|TiO?-CoHEC,通過(guò)三重協(xié)同設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高效可見光驅(qū)動(dòng)析氫
基于具有低聚分子陽(yáng)極的 PV-EC 電池在 pH 7 下實(shí)現(xiàn)高太陽(yáng)能到氫氣的轉(zhuǎn)化效率
本研究開發(fā)了一種新型PV-EC(光伏-電化學(xué))水分解系統(tǒng),通過(guò)寡聚釕分子陽(yáng)極(Ru(O)Pol@CNTs@FTO)與高效太陽(yáng)能電池集成,在中性pH條件下實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的太陽(yáng)能-氫能轉(zhuǎn)化效率(STH=21.2%)
TiO 2介導(dǎo)的可見光驅(qū)動(dòng)的配體封端的 Ru 納米粒子析氫
本研究開發(fā)了一種三元雜化納米材料(Ru@RuO?PP-TiO?-RuP),通過(guò)表面功能化策略實(shí)現(xiàn)高效可見光驅(qū)動(dòng)產(chǎn)氫
利用n摻雜石墨烯α-Fe2O3修飾光陽(yáng)極的生物光電催化系統(tǒng)同時(shí)去除吡啶和反硝化
本研究構(gòu)建了集成生物電光催化系統(tǒng)(IBPS),通過(guò)N摻雜石墨烯/α-Fe?O?(NFe)光陽(yáng)極實(shí)現(xiàn)吡啶高效降解與同步脫氮
外源N -酰基高絲氨酸內(nèi)酯對(duì)活性污泥過(guò)程中養(yǎng)分去除、污泥特性及微生物群落結(jié)構(gòu)的影響
本研究通過(guò)向活性污泥系統(tǒng)添加兩種群體感應(yīng)信號(hào)分子(C6-HSL與C8-HSL),揭示了其對(duì)污泥絮體結(jié)構(gòu)、代謝功能及污水處理效率的調(diào)控機(jī)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(guān)系
本研究開發(fā)了一種原位氨氣剝離技術(shù),用于緩解雞糞高固含量(15% TS)厭氧消化中的氨抑制問(wèn)題。
活性污泥生物量 N2O 動(dòng)力學(xué)建模:不確定性分析和途徑貢獻(xiàn)
本研究開發(fā)了NDHA模型(描述三種生物N?O產(chǎn)生途徑),通過(guò)呼吸測(cè)量實(shí)驗(yàn)校準(zhǔn)了活性污泥混合培養(yǎng)物的N?O動(dòng)態(tài)。
高溶解氧驅(qū)動(dòng)的部分硝化-厭氧氨氧化生物膜反應(yīng)器(PNABR)深度去除垃圾滲濾液中的氮 好氧生物膜的保護(hù)機(jī)制
本研究開發(fā)了一種新型部分亞硝化-厭氧氨氧化生物膜反應(yīng)器(PNABR),通過(guò)高溶解氧(DO=4.03±0.03 mg/L)結(jié)合預(yù)缺氧-好氧-缺氧運(yùn)行模式(圖1),實(shí)現(xiàn)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(fā)了一種基于好氧反硝化機(jī)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(zhì)體的獲取、維護(hù)和生態(tài)作用
本研究首次揭示潮間帶底棲有孔蟲Planoglabratella opercularis通過(guò)攝食硅藻獲取并維持其葉綠體(盜質(zhì)體),形成獨(dú)特的混合營(yíng)養(yǎng)策略。
一種通過(guò)使用微呼吸測(cè)定法測(cè)量攝氧量來(lái)研究單個(gè)緩步動(dòng)物代謝活動(dòng)的方法
本研究開發(fā)了一種基于氧氣微傳感器的創(chuàng)新方法,首次實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)緩步動(dòng)物(水熊蟲)氧氣呼吸速率(Rm)的精確測(cè)量。
上層中層碳收支中缺失的部分?PAP 站點(diǎn)聚集體相關(guān)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(guān)橈足類(<1 mm)對(duì)海洋碳通量的關(guān)鍵作用。這些橈足類通過(guò)降解海洋雪顆粒,顯著影響生物泵效率,是解釋中深海碳預(yù)算失衡的關(guān)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(shí)非本地有孔蟲物種(NIS)Nonionellasp. T1在富氧峽灣沉積物中貢獻(xiàn)50%-100%的硝酸鹽損失**,而在缺氧區(qū)貢獻(xiàn)可忽略(<5%)
缺氧的白令海東南部有孔蟲生態(tài)學(xué)及其在底棲氮循環(huán)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(guò)細(xì)胞內(nèi)硝酸鹽積累與反硝化作用,貢獻(xiàn)6%的底棲氮循環(huán)通量。
整個(gè) Diel 周期中珊瑚能量代謝的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)
本研究首次通過(guò)連續(xù)氧微電極監(jiān)測(cè)(>16小時(shí))揭示珊瑚擴(kuò)散邊界層(DBL)存在劇烈氧波動(dòng):白天光合作用導(dǎo)致超氧(平均381.3±21.8 μM),夜間呼吸作用引發(fā)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(qiáng)了推進(jìn)力
本研究開發(fā)了一種生物混合機(jī)器人,通過(guò)在活體水母(Aurelia aurita)體內(nèi)植入微型電子控制器(圖1),實(shí)現(xiàn)對(duì)其游動(dòng)的外部控制
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