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1.
微系统科技的发展及电化学的新应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据田昭武在中国化学会第一届全国纳米技术与应用会议(2000.11.28,厦门)特邀大会报告内容整理崦成:1)微系统技术概述(技术的必要性和前景);2)发展微系统技术的特殊困难;3)电化学在微系统技术中的应用,包括用于复杂3D-图形微加工的约束刻蚀剂层技术(CELT);聚焦电泳和微系统在(生物)化学中的应用(μ-TAS或芯片上实验室);芯片实验室中微流体输运网络的合理选择之一-灵巧(Smart)电渗泵;4)结论。  相似文献   
2.
当前氯碱工业的电解槽是使用以下电极反应从盐水生产氯气、烧碱和氢气。  相似文献   
3.
在钛(Ⅳ)-草酸-氯酸盐体系中分别用稳态方法(慢速线性扫描电位)和暂态方法(院跃电位)测量了该体系的催化反应极限电流,从而计算出钛催化氯酸根转化为氯离子的反应速度常数k=3.6×10~4 l/mol·s。  相似文献   
4.
通过在经过特殊表面粗糙的Pt上欠电位沉积不同覆盖度的Ru原子,制备出具有表面增强拉曼活性的Pt-Ru电极,同时利用高灵敏度的共焦显微拉曼光谱仪,成功地原位研究了粗糙Pt-Ru电极上CH3OH的解离吸附和氧化过程。根据在不同电极电位下所获得的表现拉曼谱,初步探讨了Pt-Ru电极上CH3OH催化氧化的反应机理。  相似文献   
5.
采用金属为“牺牲”阳极,在无隔膜电解槽中,一步法制备金属醇盐:Ti(OEt)4、Ti(OPr-i)4、Ti(OMe)4(acac)、Cu(OEt)2、Cu(OBu)2、Ni(OEt)2和Mg(OEt),产物通过元素分析、红外光谱进行表征,实验表明电极表面粗糙化处理,防止阳极纯化,温度控制在50-60℃之间,采用有机溴化胺电导盐,可以提高电合成收率,采用合金电极,可以有效克服不溶性金属醇盐在阳极的吸附问题,并同时合成几种金属醇盐,从而提高反应的电流效率。  相似文献   
6.
本文提出采用流过式多孔银电极测量高纯水中微量溶解氧方法的原理和技术,并简要介绍在此基础上研制成功的LYZ—1型高纯水微量溶解氧测定仪。仪器具有自动调节通过测量电极水流的pH值和自动稳定流速的功能。可在氧浓度为O—300ppb范围内连续进行远距离(100米)监测。  相似文献   
7.
给出一种钛电极脉冲电镀铂的整体方案和仪器,讨论了电镀参数的选择,并采用XPS、SEM、电化学等方法研究了Pt-Ti电极的性能。  相似文献   
8.
等速电泳是一种新的离子分离分析技术,该方法已被广泛应用于生物、医学、环境分析和常规化学分析等领域。K~+,NH_4~+的离子分离分析是环保监测研究中—重要课题,但这两种离子由于在溶液中淌度极为相近,因而很难直接用等速电泳方法将两者分离开来,只有甲醇溶液体系(1)中,两者才较容易被电泳分离。但在研究K~+,NH_4~+分离过程中,我们发现某些特殊的化学过程也可以用来改变特定离子的有效淌度,本文将介绍的一种采用等速电泳技术在水溶液  相似文献   
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