化学修饰电极就是通过共价键键合,强吸附或高聚物涂层方法,把具有某种功能的化学基团赋于电极表面上,这种电极就具有了某种特定的性质.电极反应是在电极-溶液界面发生的电子转移的非均相反应.以往电化学上所用的电极材料为,碳和等,这些材料制成的电极只有受授电子的单一作用,而且溶液中的分子。化学修饰电极(CME)自1975年问世以来发展很快,是当前电化学和电分析领域中公认的活跃研究方向.
将
阴极保护
化学修饰电极就是通过共价键键合,强吸附或高聚物涂层方法,把具有某种功能的化学基团赋于电极表面上,这种电极就具有了某种特定的性质.电极反应是在电极-溶液界面发生的电子转移的非均相反应.以往电化学上所用的电极材料为,碳和等,这些材料制成的电极只有受授电子的单一作用,而且溶液中的分子。化学修饰电极(CME)自1975年问世以来发展很快,是当前电化学和电分析领域中公认的活跃研究方向.

将所得样品用于改性MnO2电极.恒流放电测试结果表明,样品掺 杂量在1.25%~5.00%间对MnO2有良好的改性效果,可使改性MnO2的放电容量得到极大提高.循环伏安测试结果表明,铅的掺入改变了MnO2的 放电机理.在循环扫描过程中,掺杂物与MnO2均不再以单纯氧化物的形式存在,而是形成了一系列Pb(X)(X=O,Ⅱ)Mn(Y)(Y=Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ)复 合物的共氧化与共还原,抑制了电化学惰性物质Mn3O4的生成和积累,从而有望改善MnO2的可充性能.纳米PbO2与常粒径PbO2(标记为S)对 MnO2的改性机理类似.但前者对MnO2的改性效果明显优于后者.当恒流放电至-1.0 V时,其放电容量较S样改性MnO2的放电容量平均高出约30%.

结果:敏感硫电极检测1~80 μmol/L的S2-有较好的指数相关关系,应用该方法检测到雄性和雌性大鼠血浆H2S的浓度分别为(40±4)和(41±5) μmol/L,差异无统计学意义,人类男性和女性静脉血血浆H2S浓度分别为(33±4) μmol/L 和(35±5) μmol/L,差异无统计学意义.雌,雄大鼠主动脉组织H2S的含量分别为每毫克蛋白(24±6)和(25±5) nmol,心肌组织含量分别为每毫克蛋白(19±4) 和(19±6) nmol,差异无统计学意义.采用敏感硫电极法测量主动脉组织CSE活性与传统方法测量结果差异无统计学意义,但可测量出血管平滑肌细胞CSE的活性.结论:敏感硫电极法可以应用于CSE/H2S信号通路的检测.

本文提出一种基于三维电极电化学反应器处理有机废水的新技术,结果表明:该反应器能有效地去 除,但其去除率受外加电压,溶液中Fe2+的浓度,pH值及处理时间(t)的影响较大.该项技术处理有机废水效果明显,主要是基于电致,在 Fe2+存在情况下迅速生成对有机物有很强氧化作用的羟基自由基.通过ESR法测出了在该电化学反应器处理废水过程中产生的羟基自由基.

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