A.氧化
B.化學(xué)氧化
C.陽(yáng)極氧化
D.陰極氧化
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A.磷酸和磷酸二氫鉀
B.磷酸和硫酸銅
C.硫酸銅和亞硝酸
D.硝酸和亞硒酸
A.磷酸
B.硫酸銅
C.硝酸
D.亞硝酸
A.增色處理
B.脫水封閉處理
C.鈍化處理
D.烘干處理
A.氫氧化鈉溶液
B.肥皂液
C.鉻酸鹽溶液
D.鹽酸
A.溫度
B.材料性質(zhì)
C.氫氧化鈉
D.硫酸
最新試題
分離的空穴在移動(dòng)到電極表面后沒(méi)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(shí)Fermi能級(jí)向平帶電位移動(dòng)。
酶電池和微生物電池最大的缺陷是穩(wěn)定性差。
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)。
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。
電催化劑主要為過(guò)渡金屬及其化合物,設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是選擇過(guò)渡金屬中心原子。
改變電極電位將導(dǎo)致金屬電極表面電荷密度變化,從而使電極表面呈現(xiàn)可調(diào)變的Lewis酸-堿特征。
在乙二腈電合成過(guò)程中,甲苯磺酸四乙銨鹽的加入可避免丙烯腈游離基離子的質(zhì)子化,提高乙二腈的產(chǎn)率。
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。
自組裝單分子層(SAM)
半導(dǎo)體可被光能、熱能、電能等激發(fā),使得電子從導(dǎo)帶躍遷至價(jià)帶。