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聚硅烷主链Si-Si单键中Si原子的σ键电子的非定域作用赋予了聚硅烷独特的光电特性,引起了学者们广泛的研究兴趣。本文在前人研究的基础上,对聚硅烷的合成进行了简要概述。 相似文献
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1 序言传统的润湿平衡法评价焊接性能带有较大的主观性,而且是破坏性的,用连续电化学还原分析法(SERA法)评价焊接性可以达到非破坏性,而且能定量、客观地进行评价,对电子元器件的引线和印制线路板的焊接性可实现现场测定,可用于印制线路板的制造和组装的生产控制。2 测试原理 被测物印制线路板或电子元件焊接部分作为被测电极为阴极;惰性电极铂电极为对电极;参比电极为甘汞电极用于测定被测电极相对它的电极电位。三电极都置于硼酸缓冲溶液中。当被测电极和辅助电极间有微小电流通过时,作出被测电极相对参比电极的电位… 相似文献
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氨是世界上产量最大的化工产品之一,在全球经济中占有重要地位。传统的Haber-Bosch合成氨工艺需要在高温高压下进行,并且氢的平衡转化率低、能耗高、污染严重。电化学方法因可实现氨的常温常压合成而成为备受关注的研究领域。电化学合成氨的关键在于选择合适的电解质、制备电极及电催化剂,并将其有机组合在一起构建成高效稳定的电解池体系。综述了液体电解质、质子导体陶瓷膜电解质、熔盐电解质、陶瓷膜-熔盐复合电解质和有机质子交换膜电解质5类电解质体系的电化学合成氨的研究进展,介绍了相应的电化学合成氨原理,分析了技术发展现状和存在的问题,展望了未来研究的发展方向。 相似文献
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木材具有发达的孔道结构和良好的机械性能,用木材制备的电极和电解质材料具备优异的电化学性能,成为了当下的研究热点。本文综述了近年来木材在电化学领域的研究进展,着重介绍了木材基电极和电解质材料的制备方法以及在电化学传感器、超级电容器和电池中的应用情况;分析了木材提高电极和电解质材料电化学性能的机理,指出木材发达的孔道结构能够有效吸附和传输电解质离子,是赋予材料优异电化学性能的关键。最后总结了木材在电化学领域中应用存在的问题,提出今后应加深对木材孔结构、孔形貌的设计和研究,高效利用木材的微观结构,丰富木材的改性方案。 相似文献
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电化学法处理废水研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
阐述了电解法、电絮凝和电气浮、内电解以及电渗析在废水处理中的研究现状,讨论了催化电极和三维电极对电化学处理效果的重要影响;并介绍了电化学法与其他技术的联合处理工艺,对今后使用电化学法处理废水的研究进行了展望. 相似文献
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以金红石型TiO2、石墨和B2O3为原料,采用碳热还原法合成了TiB2粉末。借助X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等分析手段,研究了工艺条件对合成TiB2的影响。结果表明:合成温度、球磨时间、保温时间、合成气氛是影响TiB2合成的主要因素。随着合成反应温度升高,TiO2的碳热还原顺序依次为:TiO2→Ti4O7→Ti6O11→Ti5O9→Ti3O5→Ti2O3。TiB2的生成反应温度开始于1300℃左右。真空下合成TiB2的最佳工艺条件为:球磨时间为24h,合成温度为1450℃,保温时间为3h。合成TiB2粉末的纯度达到98%,晶粒发育完整,平均粒径为2~3μm。 相似文献
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本文对国内外电化学CO传感器的基本情况进行了简介,重点对电化学CO传感器电解质的研究和应用情况做了概述,并对未来的发展做了展望。 相似文献
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以FePO_4为铁源、Li_2CO_3为锂源、葡萄糖为碳源和还原剂,采用碳热还原法合成了LiFePO_4/C粉体。采用热重-差热(TG-DSC),X射线衍射(XRD),循环伏安(CV)及恒电流充放电测试等分析方法研究不同葡萄糖用量(7 wt%、10 wt%、12 wt%、14 wt%、17 wt%)对LiFePO_4/C粉体的结构及电化学性能影响。结果表明,葡萄糖用量为12 wt%的粉体具有最佳的电化学性能,首次放电比容量为150 m Ah/g,经30次循环后放电比容量仍有152.2 m Ah/g,容量保持率为101.5%。 相似文献
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铅笔芯电化学传感器研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
《应用化工》2020,(1):217-220
详细介绍了铅笔芯电极作为碳基电极,具有成本低、易变形、易于使用、广泛的商业可用性等优点而受到广泛关注,应用于环境样品中不经过浓缩提纯的无机和有机污染物的低检测限灵敏检测。并介绍了裸铅笔芯电极制备、预处理及化学修饰后电极特性。在此基础上,提出了铅笔芯作为电化学传感器在研究和应用方面需要克服的问题,并对铅笔芯电极未来研究方向进行了展望。 相似文献
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