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哈爾濱工業(yè)大學能源科學與工程學院周偉/高繼慧教授團隊探索一種基于脈沖電位電催化的新型原位調(diào)控策略,能夠?qū)μ蓟呋瘎┗钚晕稽c進行原位穩(wěn)定及動態(tài)激活,同時調(diào)控界面微環(huán)境的中間體吸脫附行為以促進H2O2的生成。該策略為電催化反應(yīng)過程中的原位動態(tài)調(diào)控提供一種新的思路,有望被應(yīng)用于不同電化學過程的跨尺度優(yōu)化中
碳基材料因高度可調(diào)理化結(jié)構(gòu)和電化學穩(wěn)定性,被用于兩電子氧氣還原反應(yīng)合成H2O2的催化劑。本文通過調(diào)控O2輸運特性構(gòu)建O2聚集的界面微環(huán)境,證明富氧界面中O2擴散和局域pH協(xié)同作用下碳基催化劑合成H2O2的強化機理,并開展污染物分子原位分解實驗,證明其高效污染物降解效率和穩(wěn)定性.
哈爾濱工業(yè)大學高繼慧教授團隊丁雅妮博士等人全面研究了脈沖參數(shù)對H2O2產(chǎn)量的影響,并通過實驗和DFT計算揭示了脈沖電催化強化2eORR的機理。
多色發(fā)光材料在多通道生物檢測、高密度信息存儲、多維度顯示以及多功能光電器件等領(lǐng)域具有重要的科學與應(yīng)用價值。近日中國計量大學光電學院徐時清教授團隊在時間維度的顏色演變研究領(lǐng)域取得重要進展,研究成果發(fā)表在著名期刊Nature Communications ,并被選為Research Highlight。
廣東海洋大學李承勇課題組開發(fā)了一種兩相(乙酸乙酯(EA)-水)體系,用于從復雜環(huán)境中有效分離和提取微塑料的新方法。該方法可以使微塑料與假陽性微塑料(如甲殼素、木質(zhì)素和纖維素)分離,并且微塑料回收率大于92.98%。然后,利用共焦拉曼光譜對兩相界面處的微塑料進行了定量和定性分析(注:利用北京卓立漢光儀器公司的RTS2共聚焦拉曼光譜系統(tǒng))。為了進一步證明此方法的適用性,作者對從海灘沙和海洋沉積物樣品中分離的微塑料進行了測定。此外,該新策略可用于利用共聚焦拉曼的對有機物的超高靈敏性進一步檢測吸附在微生物表面的疏水性和親脂性抗生素,如磺胺甲氧基-唑(SMX)、紅霉素(EM)、麥迪霉素(MD)和交沙霉素(JOS)。