北极星
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      金属和类金属离子在铁锰氧化物上的耦合反应动力学的定量研究

      来源:BECT期刊2019-11-22

      定量模型的发展为评估各个反应对总反应速率的贡献提供了有效的工具,将来模型的发展需要将微生物功能,矿物质组成和电子传递速率等信息直接整合到耦合动力学模型中。

      来源:《防护工程》2019-09-16

      该技术的工作原理是在电化学反应过程中,电极表面的电活性物质与某些组分在电子传递时变成激发态,然后在恢复到基态时以光的形式放出能量。

      工业废水无害化资源化处理新技术——电催化还原技术

      来源:南京晨光集团有限责任公司2019-08-15

      2 .电催化的特点:(1)在常规的化学催化作用中,反应物和催化剂之间的电子传递是在限定区域内进行的。...因此,在反应过程中,既不能从外电路中送入电子,也不能从反应体系导出电子或获得电流;在电极催化反应中有纯电子的转移。

      国内外主流生物脱氮理论的最强汇总!

      来源:环保工程师2019-04-25

      在反硝化过程中,有机物充当电子供体,硝酸盐充当电子受体,在电子传递过程中,有机物失去电子被氧化,硝酸盐得到电子被还原,化学能被释放用于微生物的合成及其他生命活动。

      锂离子电池交流阻抗图谱详细解读

      来源:新能源Leader2019-04-12

      锂离子电池内部的反应过程主要由电子传递、li+在电解液内扩散、li+在电极表面发生电荷交换,li+在正负极活性物质内部扩散等过程构成,不同过程对于电流和电压变化的响应速度不同,我们称之为弛豫时间。...电子传递和li+在电解液内扩散的响应速度较快,弛豫时间较短,其行为更类似于纯电阻,而电荷交换过程响应速度稍慢,弛豫时间稍长,而li+在正负极活性物质中扩散过程的响应速度最慢,弛豫时间最长,因此只有在极低的频率下才能体现出来

      来源:亚洲环保网2019-01-15

      3、技术瓶颈与发展方向 识别污泥有机质赋存形态及其与厌氧生物转化的联系;揭示微生物间电子传递机制与调控种群互营代谢;开发污泥高效厌氧消化新技术及阐明物质流特征。

      微生物燃料电池在土壤修复中的应用与前景

      来源:《生态与农村环境学报》2018-11-05

      在阳极微生物的催化作用下降解有机物(葡萄糖、乙酸、醋酸盐、乳酸盐、丁酸盐及污染废水,如食品废水、生活污水、养猪废水、化工废水、啤酒废水等),产生电子和质子, 产生的电子传递到阳极, 经外电路到达阴极,

      曲久辉:下一代工业废水处理厂 一定是无害化与资源化的低耗工厂

      来源:水工业市场杂志2018-11-01

      基于此,我们应该以微观构造-原理协同-过程调控这样一条总体思路来构建最终的废水处理工艺,以强化电子传递和利用效率为核心机制,在一个高度凝缩的传质和反应空间中,构造流-电耦合的微场系统,创建水处理新原理、...电化学方法在某种程度上是有效的,但因为其耗能的特性,所以存在贮备规模受限的问题,如果能将物理和化学方法耦合到电化学系统当中,一方面实现电化学中的物理现象:物质传递、热量传递、能量传递,另一方面再实现其氧化还原

      深度解析|石墨烯锂电池导电剂的缘起、现状及展望

      来源:科学通报、石墨邦2018-05-07

      本课题组采用热还原氧化石墨法, 制备得到的石墨烯片层尺寸约2um);(3) 超薄特性, 石墨烯是典型的表面性固体, 相较于具有多sp2碳层的碳黑、导电石 墨和多壁碳纳米管, 石墨烯上所有碳原子都可以暴露出来进行电子传递

      废水生物处理中的物质和能量循环的方法与技术探索--基于甲烷的污染物生物还原研究

      来源:IWA国际水协会2018-04-18

      菌群间的电子传递可以通过直接或间接的途径,直接传递主要利用色素蛋白或纳米导线等细胞结构,间接传递主要依靠中间代谢产物来实现。...在无氧条件下,厌氧甲烷氧化古菌(anaerobic methanotrophic archaea, anme)可通过逆向产甲烷途径活化甲烷,并将产生的电子传递给硫酸盐还原菌来进行硫酸盐的还原。

      高容量 价格低 锂硫电池技术研究风头正盛?

      来源:科学网2018-04-08

      首先,它是绝缘的:无法将电子传递给从阳极上穿越的锂离子。2009年,一件影响大局的事情发生了:由nazar领导的研究团队发现,硫可以被嵌入和阳极一样由导电碳构成的阴极。...同时,由于需要两个金属原子携手才能固定单个电子,因此这些阴极很重。而这将电池的性能限制在约200瓦时/公斤(wh/kg)。硫要便宜很多,并且每个硫原子能固定两个电子

      来源:纳米人2017-12-27

      高温退火和伴随的气体压力确保了无缺陷高品质和高通道结构,可实现更高的容量、连续的电子传递、连续的离子扩散和连续的电解质透过性,以及反应液和电解质之间更快的氧化还原反应。...铝-石墨烯电池性能基于这种正极材料组装的al-石墨烯电池可在-40-200℃的全天候温度条件下正常工作,并且具有良好的柔性,可满足1万次的折叠,适用于各种可穿戴电子器件。

      改性填料在污水处理厂的工程化应用

      来源:中国给水排水2017-10-12

      可以显著加速微生物在其表面的胞外电子传递过程。从而加速对难降解有机污染物的去除并且脱色效果好。改性填料目前的应用领域是市政污水,工业废水,水产养殖和河道微污染水源治理等。

      来源:石墨邦2017-09-25

      其中要注意,由于有机染料和石墨烯间电子传递的速度和作用机理不同,表面带正电荷的有机物和石墨烯之间的电子传递速度更快。...石墨烯是目前最结实的材料之一,具有很好的导热性及极高的电子迁移率,它能够作为电极材料、传感器、储氢材料。

      来源:北京时间2017-08-25

      通过让电子传递更容易,3d打印碳纳米管还改善了生物燃料电池的性能。...这种电池能为蓝牙无线电和led等可穿戴电子设备供电,每个单位面积产生的电量是现有的可穿戴生物燃料电池的10倍。这项研究已经发表在《energy&environmentalscience》杂志上。

      来源:农业环境科学2017-06-16

      在活的植物体内,hms 还可以作用于内囊体膜上光系统i和光系统ii的脂类、蛋白质以及光合作用过程中不可缺少的主要组成成分,扰乱光合作用电子传递

      来源:烯碳资讯2017-05-15

      1)超高的比表面积,保证了可以在不牺牲反应效率和电子传递的情况下实现nb2o5纳米颗粒的有效负载。...2)相互交联的石墨烯框架提供了优异的电子传递通道3)多级多孔结构确保了高离子扩散速率,石墨烯片层之间的孔洞提供了大量捷径用于锂离子传递,并进一步缓解了电解质穿过整个多孔结构的扩散极限。

      【干货】看石墨烯在锂电领域如何大展拳脚

      来源:新能源前线2017-04-05

      杂原子的掺杂带来的缺陷会改变石墨烯负极材料的表面形貌,进而改善电极-电解液之间的润湿性,缩短电极内部电子传递的距离,提高li+在电极材料中的扩散传递速度,从而提高电极材料的导电性和热稳定性。

      来源:中国环境保护产业协会2017-02-09

      新型悬浮载体比重为0.96~0.98,挂膜后比重为1左右,比表面积为510~1000m2/m3,接触角为50~70度,载体表面zeta电位维持在+10mv以上,具有良好的生物亲和性和强化厌氧、硝化、电子传递功能

      来源:cnbeta网站(台州)2016-11-21

      bodipy是硼-二吡咯亚甲基(boron-dipyrromethene)的简称,其蕴含了两种不寻常的化学属性,使其成为了液流储能电池(储存电子和参与电子传递)的一个候选方案。

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