当前项目:• 接受电化学技术培训以及表征技术的使用,例如电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)、Agilent 7500 • 使用 ICP-MS 分析在 LANL 进行腐蚀试验后获得的溶液,这将指出可能导致腐蚀试验后产生不同结果的不同元素 • 在 LANL 实习期间,我曾使用过 ICP-MS、界面接触电阻 (ICR) 和电化学
•脑功能和临床问题•毛细胞的听力和机械转导•光感受器的视觉和信号转导•视网膜和视力恢复中的神经编码•突触和树突刺的电化学•神经元素的神经元相互作用和突触可塑性•大脑范围•大脑的范围•大脑范围•识别•naviative•spat rothapity•spat rotaigity•naviative•naviative•naviative•naviative•naw•行为神经科学•分析和解释脑电图数据•脑部计算机界面
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摘要:电力部门和材料制造业的长期脱碳是我们这个时代最紧迫的挑战。如果不采取果断行动,到 2050 年,这些部门的碳排放量将增加一倍以上。廉价可再生电力的迅速扩张为通过电化学彻底改变传统工程流程提供了前所未有的机会,从而为我们社会面临的重大挑战提供解决方案。因此,这些部门能够减少或消除二氧化碳产生的创新将是改变我们当前气候轨迹的关键。在这次演讲中,我将讨论我之前的两次探索和应用电化学、机械工程和材料科学的基本原理来推进能源存储和材料可持续性应用的经历。首先,我将介绍用于稳定电化学电池界面金属电沉积过程的不同电解质设计方法,并在金属阳极电池中实际应用。然后,我将介绍我利用电化学介导技术的闭环材料回收平台的工作,该平台可以将废物分离成有价值的产品流,而无需额外的废物产生,仅依靠低成本的电力、水和食盐。未来,我的研究将深入探讨旨在加速向低碳和气候适应型未来转型的基本机制和先锋技术。
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简介:能源问题:基本方面、范围、时间框架、挑战理论方面:电化学(还原/氧化、离子电导率、固体电解质界面)、能带图(PN 结、LED、二极管)、材料热行为(热导率、多孔材料、微电子)材料技术方面:电池和氢燃料电池(电极材料、表面改性、存储……)。光伏(材料、结构、串联、抗反射涂层……)、材料热行为(发射率、窗户涂层……)。低功耗计算和功率转换。(LED)照明效率。
无机工业化学涵盖了对现代工业至关重要的多种工艺和应用。从化学品、金属和陶瓷的生产到材料科学的进步,这一领域在塑造制造业、电子业和能源生产等各个领域方面发挥着关键作用。本文全面概述了无机工业化学,深入探讨了催化、电化学和冶金等关键工艺。它还探讨了可持续实践和纳米技术整合方面的最新创新。通过研究既定的实践和新兴技术,本文提供了对无机工业化学动态格局的细致入微的理解。
巴斯德实验室(加工d'activationsélectifpar d'Energie uni-électroniqueou辐射)是成立于2000年的联合CNRS-SU研究单元。其研究活动以化学反应性的物理化学方法为中心,旨在理解和探测分子机制,以开发利用这些功能的原始系统。为了实现这一目标,实验室借鉴了电化学,光化学,微流体和生物技术以及理论和仿真方面的广泛技能。应用程序涵盖了各种领域,从材料到现场审问生活系统。
