图2:0.1 M DPPEAQ pH 14对称细胞的CV循环(4.0 mL CLS vs 6.0 mL NCL)。(a)基于时间和循环容量的半神志图; (b)循环过程中的细胞和手套箱温度; (c)库仑效率。
摘要:微生物燃料电池(MFC)是一种绿色技术,是化石燃料的替代能源。MFC是具有新型特性的生物电子化学模式的类别,例如废水处理,发电和生物传感器操作。MFC是巧妙的设备,可利用生物电化学工艺的力量来通过打破废水中发现的有机废物来产生电流。这些系统在微生物代谢和产量生产之间建立了引人入胜的联系。MFC中的微生物在其环境中存在的养分上壮成长,并将存储在有机物中的能量转化为可用的电力。该电能可以有效地用来为各种必需的便携式电子设备提供动力,例如手机,笔记本电脑,电视,空气烘干机,螺纹机,可扣除的火炬以及空军,外部空间和天气站中使用的设备。MFC使用铁阳极产生的最大功率为170 MW·M
摘要:基于真空的蒸气沉积过程合成胶片和涂料,可以调整微观结构和组成,以获得良好的控制功能和多功能特性,结合了机械,摩擦学,电子化学,光学,光学,光学,电气,电气和其他属性的机械性能,以及其他覆盖的系统效果,以及均匀的覆盖系统。本演讲将描述一种对功能涂层和表面工程的整体方法,该方法依赖于对最终性能的材料,过程和微观结构之间相互作用的深入了解。In the first part, we will provide a brief overview of the advances in film fabrication technologies employing physical vapor deposition (PVD, in particular, magnetron sputtering including HiPIMS, and vacuum arc deposition) and chemical vapor deposition (CVD, in particular, plasma enhanced CVD (PECVD), and atomic layer deposition (ALD)), with a particular emphasis on the understanding of能量表面相互作用,用于控制纳米级涂层微结构的演变。在第二部分中,我们将通过特定的例子和案例研究来说明在航空航天和外层空间应用开发实用涂料方面的挑战,进度和新机会,并考虑了飞机和卫星的不同组成部分。选定的示例将包括:
摘要:吸附CO是CO 2对燃料的电催化还原的关键中间体。CO 2 RR电催化剂的定向设计集中在策略上,以了解和优化跨表面的CO吸附焓差异。然而,这种方法在很大程度上忽略了竞争性电解质吸附在定义与催化相关的CO表面种群中的作用。使用原位红外光谱电子化学,我们揭示了电子竞争对可逆CO与AU和CU催化剂结合的对比影响。虽然可逆的CO与AU表面的结合是由吸附水的取代和重新定向驱动的,但CO与Cu表面的结合需要还需要还原吸附的碳酸盐阴离子的位移。电解质竞争在AU和Cu上的电解质竞争的不同作用在CO在两个表面上积累的潜在区域中导致约600 mV的差异。AU和CU上的对比鲜明的CO吸附化学测定法还解释了它们的不同反应性:水吸附驱动从AU表面中释放,从而进一步削弱了碳酸盐脱附,而碳酸盐解吸动力驱动CO在Cu表面上积累,从而进一步减少了氢键。这些研究提供了直接洞察电解质成分如何用作对CO表面种群进行微调的强大设计参数,从而将CO 2-to-fuels反应性的反应性。