PANI-nanoTiC修饰玻碳电极电化学性能研究

来源 :第十二届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dufuyan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用电化学共沉积方法制备了一种新的PANI-nanoTiC修饰玻碳电极,并研究了该电极与裸电极和只聚合苯胺修饰的玻碳电极的电化学性能.将纳米TiC和苯胺分散到硫酸溶液当中,在合适的电位窗口条件下共聚合,制得目标电极.实验结果表明,与裸电极和只用苯胺修饰的电极相比,目标电极的导电性大大增加.
其他文献
研究表明,小的非编码RNA(small non-coding RNA,sRNA)在转录后调控中起到非常重要的作用,sRNA通过与信使RNA(mRNA)结合对mRNA的合成起抑制作用[1].本文运用Langevin理论,考虑两种简单调控过程(sRNA作用于单个mRNA分子和同时作用于2个mRNA分子(mRNAR和mRNAT))的随机动力学模型,并提出转录后调控中RNA分子与内噪声相关的Fano因子公
会议
The photodissociation dynamics of 2-iodotoluene following excitation at 266 nm have been investigated employing femtosecond time-resolved mass spectrometry.The photofragments are detected by multiphot
会议
Ultrafast nonadiabatic dynamics of electronically excited molecules plays an important role in photochemistry, photophysics, photobiology and environmental science[1].Photoisomerization in visional pr
会议
原子相干和量子干涉效应是量子光学中的重要课题.近十年来,利用原子相干效应制备量子纠缠得到广泛的研究.一般而言,获得原子相干有两种比较典型的方式,一种是利用外在的强场诱导原子相干效应.另一种方式是注入原子相干.我们提出利用典型的原子相干效应—电磁诱导透明(Electromagnetically Induced Transparency, EIT)获得量子关联.结果证明,在典型的EIT系统中存在类似于
会议
我们提供了一个高效的设计方法来实现空气中结构诱导的声Spoof表面波的单向激发[1],模拟和实验都很好的证实了我们的设计.整个体系由一个刻有两条狭窄斜缝的周期性锯齿结构组成.周期性锯齿结构可以支持声的spoof表面波[2,3],自两条斜缝出射的衰逝波的相干[4,5]实现了表面波的单向激发.我们这里提供了一套解析的方法,通过对双缝衰逝波频谱的分析,可以方便快速地确定双缝的几何参数[6].图1(a)是
会议
本文工作探讨了一种采用lin//lin光与原子作用消除极化暗态原子,通过Faraday旋光效应消除无用光本底的Ramsey-CPT原子钟方案(Faraday-Ramsey-CPT (FRC)方案).实验装置如图1(左)所示,基本沿用了文献[1]中实验研究所用装置,但是其中λ/4的光轴与线偏振光的偏振方向相同,因此不发挥作用.但是如图1所示我们增加了一个Polarization Analyzer(P
会议
量子压缩机械系统不仅是一种宏观量子效应的关键特征,也可以被利用来推动弱力探测.这里在一个有机械非线性和紅失谐的单色驱动作用腔膜的光机械系统中,我们展示稳态的强机械压缩的制备.得到的压缩是非线性诱导参数放大和腔冷却的联合效应,并且强劲的抵抗者机械模式的热波动.我们还证明机械压缩可以被探测到通过一个附属腔膜.
会议
本文中,我们用iTEBD算法和贝尔不等式来研究无限长XYZ一维1/2自旋链在量子相变中的多体多体非定域性[1].在该模型的无能隙相中可测量高阶多体非定域性,而在有能隙的反铁磁相的大部分区间只可以观测到低阶非定域性,因此,贝尔不等式揭示了在两相系统中的完全不同的关联结构.此外,在XYZ模型中,不论子链的长短,无限长量子相变点处关联的测量均会出现局域最小值.这也表明了此模型在无穷阶量子相变的贝尔实验中
会议
上个世纪六十年代和八十年代发展起来的分子束外延和扫描隧道显微镜是实验技术方面最重要的发明之一,它分别使我们在材料制备/控制和原子/电子结构的表征方面达到了原子尺度.上个世纪后期到如今的许多重大物理学发现都来自于这两种实验技术的发展,拓扑量子态是其中的一个例子.把这两种技术在超高真空状态下结合起来,将会进一步增强我们认识和发现新的量子现象的能力.在这个报告中,我们将以拓扑绝缘体中量子反常霍尔效应以及
会议
采用本体聚合法合成了毒死蜱分子印迹聚合物,并将其作为固相萃取填料构建了分子印迹固相萃取柱.采用所得印迹柱对海水样品中毒死蜱进行分离富集同时消除海水强的基体效应,利用毒死蜱分子印迹聚合物膜离子选择性电极对富集后的样品进行电位检测,实现了对海水中毒死蜱的高选择性、高灵敏度电位检测.实验结果表明所研制方法对毒死蜱检出限为2.7×10-11M.