乙二醇在Pt-Ru/Pt电极上的自发氧化解离行为的研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiusea
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与传统的火力发电相比,燃料电池不受卡诺循环的限制,具有能量转换效率高、环境友好、使用灵活,方便等诸多优点,可望带来能源利用上的又一次革命.由于有机小分子在直接燃料电池中的潜在应用前景,因而近几十年来受到了更多电化学工作者的关注.在直接醇类燃料电池的研究中,直接甲醇燃料电池的研究较多,取得了丰富相关信息.而对乙醇、特别是乙二醇的研究相对较少.
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氧的催化还原对于燃料电池和锌-空气电池是至关重要的反应,直接影响到电池的性能,因此,寻找价廉、高效的催化材料一直是人们努力研究的方向。对于催化剂,廉价的氧化锰发现具有较高的催化活性并已经被应用于锌-空气电池中。在实际的氧催化还原过程中,氧气是通过气体扩散电极扩散到催化剂表面进行还原的,这一过程是一个典型的三相界面催化反应,气体必须不断地补充到空气电极中,才能持续地进行反应。因此,有效的气体扩散途径
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半导体多相光(电)催化研究和应用中,光能的有效利用是半导体光(电)催化研究和应用中的核心目标。本工作通过充分利用光生电子,空穴来达到这一目标。
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次黄嘌呤(hypoxanthine,Hxa)属于嘌呤衍生物,含有共同的嘌呤母体,是嘌呤核苷酸代谢过程的产物,也是尿酸的直接前体。Hxa含量的高低往往是某些疾病的前兆和食品鲜度的反映,因此Hxa测定在临床医学和食品评价上具有重要的实际意义.目前Hxa在石墨电极、玻碳电极,铂电极、汞电极上的伏安行为及其修饰电极上的传感已受到较广泛的关注。在这些研究中发现,Hxa在固体电极上较容易发生直接氧化,但氧化产
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