本书由两部分组成.部分为基础篇,主要阐述"电极/电解质溶液"界面的基本结构和性质,电极过程的基本动力学性质,动力学参数的测定方法,控制步骤及研究方法等;第二部分为应用篇,侧重实际电极过程和电极体系的介绍和分析.1 引言 人体中的化学元素特别是某些微量元素是维持体内生命活动的必需物质,而人体内微量元素含量的高低能间接地反映在人发中.根据报道,人发角质氨基酸对化学元 素具有亲合固化作用
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本书由两部分组成.部分为基础篇,主要阐述"电极/电解质溶液"界面的基本结构和性质,电极过程的基本动力学性质,动力学参数的测定方法,控制步骤及研究方法等;第二部分为应用篇,侧重实际电极过程和电极体系的介绍和分析.1 引言 人体中的化学元素特别是某些微量元素是维持体内生命活动的必需物质,而人体内微量元素含量的高低能间接地反映在人发中.根据报道,人发角质氨基酸对化学元 素具有亲合固化作用,一经生长出来就基本稳定,元素不易散失.故分析的重复性好,可以保证测定的性.因而选择合适的分析方法是保证数据临床。

以室温离子液体(RTIL)六氟磷酸正丁基(BPPF6)代替传统固体石蜡为粘合剂与石墨粉相混合制备了一种新型的离子液体修饰碳糊电极(RTIL/CPE).优化出制备电极时石墨与BPPF6的比例为3:1(w/w),采用扫描电子显微镜对其表面形貌进行了表征,以铁为电化学探针对RTIL/CPE的电化学行为进行了研究,并与传统石蜡碳糊电极(CPE)进行了比较.结果表明由于BPPF6具有较高的导电性,使RTIL/CPE比CPE具有更高的导电效率,铁在电极上的可逆性变好,ΔEp值为64mV,峰电流响应增加3.5倍,电极过程由吸附控制变为扩散控制,根据计时库仑法求解出铁的扩散系数为1.39×10-4cm2/s.

介绍了三维电极电化学水处理技术的分类及其特点,着重阐述了国内外的实验研究与应用现状,及三维电极与化学催化,光催化,生物催化,超声波,絮凝和吸附法等的优化组合技术.该领域研究的主攻目标仍然是如何提高电极材料的催化性能,提高电流效率,减少电极极化,降低能耗.因此,新型三维电催化电极和反应器的研制,三维电极法与其他处理方法的系统集成及处理单元的有机联合将是今后的研究发展方向.

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