A.變小
B.變大
C.不變
D.無法判斷
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A.離子晶體和共價鍵化合物
B.強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì)
C.非締合式電解質(zhì)和締合式電解質(zhì)
D.固體電解質(zhì)和液體電解質(zhì)
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D.固體電解質(zhì)和液體電解質(zhì)
A.微電極比常規(guī)電極更適合于快速、暫態(tài)的電化學(xué)測量方法
B.極限電流密度大,在常規(guī)電極上受傳質(zhì)步驟控制的反應(yīng),在微電極上可能轉(zhuǎn)變?yōu)槭茈姾蓚鬟f步驟控制
C.微電極的尺寸處于25μm~10μm之間
D.微電極上的電流密度很大,對電極電勢的測量和控制造成了影響
A.提高溫度
B.提高電極催化活性
C.增大電極真實(shí)表面積
D.攪拌
A.電勢階躍法
B.電流階躍法
C.伏安循環(huán)法
D.旋轉(zhuǎn)圓盤電極方法
最新試題
自組裝單分子層(SAM)
氧濃差電池工作時O2不需要吸附在多孔鉑上,直接進(jìn)入電解質(zhì)中進(jìn)行反應(yīng)。
分離的空穴在移動到電極表面后沒有因電極反應(yīng)而消耗,在電極表面聚集形成光電壓,降低能帶彎曲,時Fermi能級向平帶電位移動。
簡述電催化的作用機(jī)制。
細(xì)胞膜可控制離子的進(jìn)出,因此可讓所有離子都處于平衡狀態(tài)。
在煉鋼過程中為了測定鉻含量,通常將鉻單質(zhì)附著在輔助電極表面。
測定Cr元素的含量時,傳感器的電解質(zhì)表面不需要涂覆含鉻化合物。
葡萄糖生物電池的生成葡萄糖酸反應(yīng)的電位比生成CO2和H2O反應(yīng)的電位低,因此前者比后者反應(yīng)更容易進(jìn)行。
酶和微生物電池可將廢液中利用價值低的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成高附加值的物質(zhì)。
宿主材料