A.導(dǎo)帶中
B.偏價(jià)帶的禁帶中
C.偏導(dǎo)帶的禁帶中
D.禁帶中間
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A.使工作電極電位穩(wěn)定地控制在CO分解的電位上
B.用于測(cè)定CO濃度的變化
C.用于電極電勢(shì)時(shí)的參照比較電極
D.使原電池形成穩(wěn)定的回路
A.鉛陰極,鉑陽(yáng)極
B.金陰極,鉛陽(yáng)極
C.碳陰極,鉑陽(yáng)極
D.鉑陰極,鉑陽(yáng)極
A.固態(tài)可使?jié)獠铍姵氐捏w積小,容易實(shí)現(xiàn)集成電路化;電解質(zhì)厚度小,內(nèi)阻小,降低工作溫度;消除了泄露問題,不會(huì)造成電解質(zhì)損失,減少維修費(fèi)用
B.固態(tài)可使?jié)獠铍姵氐捏w積小,容易實(shí)現(xiàn)集成電路化;靈敏度高,電解質(zhì)厚度小,內(nèi)阻小,降低工作溫度
C.靈敏度高,電解質(zhì)厚度小,內(nèi)阻小,降低工作溫度
D.固態(tài)可使?jié)獠铍姵氐捏w積小,容易實(shí)現(xiàn)集成電路化;靈敏度高;電解質(zhì)厚度小,內(nèi)阻小,降低工作溫度;消除了泄露問題,不會(huì)造成電解質(zhì)損失,減少維修費(fèi)用
A.通過隔膜,使擴(kuò)散到電解液中的化學(xué)物質(zhì)被電解來(lái)檢測(cè)物質(zhì)的濃度
B.依靠液態(tài)或固態(tài)合金組元與被測(cè)元素反應(yīng)進(jìn)行測(cè)定
C.將被測(cè)物與電解質(zhì)之間相互作用產(chǎn)生的化學(xué)信息轉(zhuǎn)換成可測(cè)量的電信號(hào)
D.將被測(cè)物與敏感材料之間相互作用產(chǎn)生的化學(xué)信息轉(zhuǎn)換成可測(cè)量的電信號(hào)
A.基體電極只是一個(gè)電子導(dǎo)體,而電極表面的修飾物除了傳遞電荷外,還能對(duì)反應(yīng)物進(jìn)行活化或促進(jìn)電子的轉(zhuǎn)移速率
B.化學(xué)修飾電極電催化可以使催化劑與反應(yīng)物、產(chǎn)物容易分開,可以隨意調(diào)節(jié)電極電勢(shì)的大小和正負(fù),方便地改變電化學(xué)反應(yīng)的方向、速度和選擇性
C.化學(xué)修飾電極比化學(xué)催化節(jié)省催化劑,并且電極表面仍具有高活性中心,還可以人為地控制催化劑用量
D.以上都是
最新試題
平衡電極電位越正,越難失去電子,發(fā)生的反應(yīng)有可能接近價(jià)帶頂。
制作顯示元件和敏感元件屬于電化學(xué)感應(yīng)器,不屬于有機(jī)電化學(xué)范疇。
微生物電池是利用微生物反應(yīng)使染料的化學(xué)能易于在電極反應(yīng)中被利用。
電催化劑主要為過渡金屬及其化合物,設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是選擇過渡金屬中心原子。
氧濃差電池工作時(shí)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)。
簡(jiǎn)述離子液體在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題以及未來(lái)的研究重點(diǎn)。
自組裝單分子層(SAM)
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。
硝酸鹽、苯基硼酸鹽、四氟硼酸鹽的溶解度大可作為支持電解質(zhì),同時(shí)可用于非水溶液體系。
酶和微生物電池可將廢液中利用價(jià)值低的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成高附加值的物質(zhì)。