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机器学习辅助计算电化学揭示盐包水电解液电化学稳定性根源(图)
电化学 盐包 水电解液 稳定性
2023/6/20
近日,程俊课题组采用机器学习分子动力学和基于从头算分子动力学的自由能计算方法研究盐包水电解液电化学稳定性,并取得重要进展。相关研究成果以“Switching of Redox Levels Leads to High Reductive Stability in Water-in-Salt Electrolytes”为题发表在Journal of the American Chemical Soc...
湖北大学仪器分析实验课件 氟离子选择性电极测天然水中的氟
湖北大学 仪器分析实验 课件 氟离子选择性电极测天然水中的氟
2015/6/12
湖北大学仪器分析实验课件 氟离子选择性电极测天然水中的氟。
以金纳米粒子修饰玻碳电极为工作电极, 采用超声-微分脉冲阳极溶出伏安法连续测定饮用水中痕量铅(II)和 铜(II). 通过原子力显微镜(AFM)对金纳米粒子的形貌和大小进行表征, 对超声波提高伏安检测信号的工作机理作了比较详细的探讨. 实验结果表明, 超声波-伏安法提高了方法的灵敏度, 与传统的微分脉冲伏安法相比, Pb(II)和Cu(II)的峰电流分别增大10倍和8倍. Pb(II)和Cu(II...
薄层法研究十二烷基苯磺酸钠对硝基苯/水界面电子转移的影响
阴离子表面活性剂 液/液界面 电子转移 薄层法
2010/4/19
用薄层法研究了阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)对硝基苯/水界面电子转移的影响. 实验结果表明, 随着水相中十二烷基苯磺酸钠浓度的增加, 有机相中十甲基二茂铁(DMFc)和水相中Fe(CN)63-发生的界面双分子反应的阴极平台电流呈现递减趋势, 但是界面双分子反应速率常数却呈递增趋势. 这是由于阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠在硝基苯/水界面形成了修饰层, 影响了界面双电层结构. SDB...
用水热方法合成了一维Mn2+掺杂CdS纳米晶体。产品分别用SEM,EDS,XRD,TEM,HRTEM和PL等技术进行了表征。结果表明,掺杂Mn2+完全替代了CdS晶格中Cd2+的位置,产品具有较好的结晶性。荧光光谱中,CdS纳米晶体表面缺陷态的发射峰被完全抑制,只能观察到单一的Mn2+的发射峰。
微乳液电动色谱测定油-水分配系数的改进方法研究
MEEKC 改进方法 油-水分配系数 高电场
2008/6/11
通过考察微乳液电动色谱(MEEKC)中化合物浓度和高电场对其迁移行为的影响, 探讨了化合物分配于微乳后改变微乳内相性质的原因, 以及电泳高电场致使微乳液性质变化的机理. 在此基础上建立了一种测定化合物油-水分配系数的改进型MEEKC方法. 将此改进方法应用于烷基苯化合物之油-水分配系数的测定, 其测定值与文献参考值平均相差0.07个对数单位, 准确度较现行MEEKC方法有了明显提高.
丙酮-水混合溶剂中3-甲基吡啶的电氧化
3-甲基吡啶 丙酮 烟酸 电氧化
2008/3/7
在以质子交换膜为隔膜的电解槽内, 通过3-甲基吡啶在PbO2电极上的电氧化研究, 发现在丙酮-水混合溶剂中, 与纯水作溶剂相比, 不仅在相同阳极电位下电流密度大幅度上升, 3-甲基吡啶电氧化生成烟酸的选择性和电流效率也明显提高. 通过循环伏安、极化曲线和恒电位电解实验, 研究了在丙酮-水混合溶剂中3-甲基吡啶的电氧化条件, 并比较了不同条件下的选择性和电流效率.
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2-甲基吡啶在不同有机物/水混合溶剂中的电氧化研究
2-甲基吡啶 2-吡啶甲酸 有机物/水混合溶剂 电氧化
2008/3/7
通过循环伏安、线性扫描伏安测量和恒电位电解实验, 在以质子交换膜为隔膜的电解槽内, 分别以丙酮、乙腈和2-丁酮3种有机物与水作混合溶剂, 研究了2-甲基吡啶在PbO2电极上的电氧化行为. 与纯水溶剂比较发现, 在丙酮与水混合溶剂中, 2-甲基吡啶电氧化生成2-吡啶甲酸的选择性和电流效率最高, 阳极氧化电流密度也明显提高, 完全可以替代在纯水溶液中进行2-甲基吡啶电氧化反应.
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(ZrO2)0.86(Sm2O3)0.14纳米粉体的水热法合成及其烧结体的电性能
2007/7/28
期刊信息
篇名
(ZrO2)0.86(Sm2O3)0.14纳米粉体的水热法合成及其烧结体的电性能
语种
中文
撰写或编译
作者
刘荣梅,马桂林,周 丽,陈 蓉
第一作者单位
刊物名称
化学学报
页面
出版日期
2005年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
铈酸钡系陶瓷的缺陷结构、离子导电性及其应用
电极/溶液界面单分子吸附层的统计力学处理 I. 非水溶液中汞电极的内层微分电容
统计力学 单分子吸附层 溶液界面 电极
2010/2/23
本文提出电极/溶液界面溶剂化层偶极取向分布模型, 应用统计力学方法及热力学平衡条件导出普遍化的单层吸附等温方程, 其电解质溶液的溶剂组成可以是纯态的或混合物(多组份)的. 文中分别以甲酰胺、碳酸亚乙酯和甲醇等三种纯溶剂的汞/溶液界面为例, 采用曲线拟合计算内层微分电容随表面电荷变化关系。预计本模型处理对汞/水溶液或汞/(混合溶剂)溶液界面仍可适用。