原位電化學強化處理富營養化河水獲進展
廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊和廣東省科學院化工研究所合作,創新性地提出了一種利用原位電化學強化處理富營養化河水的新方法。相關研究近日發表于《總體環境科學》。 河流生態系統是地表最重要的淡水資源之一,但河水經常受到氮、磷等營養物質的沖擊,導致水體富營養化現象頻發。由于河水體量較大,迫切需要一種高效、經濟的水處理技術以實現富營養化河水的同步脫氮除磷。 研究人員在受污染河段原位實施了一種太陽能驅動的電化學水處理技術,用以強化富營養化河水中氮、磷污染物的去除。該原位電解設備陽極和陰極為鐵板組合電極,電極電勢為10 ± 0.5 V,單個電解設備能耗約1.2 ± 0.1 kWh/day,電解能耗完全由太陽能電板供給,并由控制器調控。 該研究對電解實施前后不同河段位置的水質和微生物群落結構進行了連續監測,發現該電解技術實施后,受污染河段的總氮和總磷平均去除效率分別達到......閱讀全文
原位電化學強化處理富營養化河水獲進展
廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊和廣東省科學院化工研究所合作,創新性地提出了一種利用原位電化學強化處理富營養化河水的新方法。相關研究近日發表于《總體環境科學》。 河流生態系統是地表最重要的淡水資源之一,但河水經常受到氮、磷等營養物質的沖擊,導致水體富營養化現象頻發。由于河水體量較
化學所鋰電池界面電化學過程原位研究獲進展
由于化學電源的電化學性能與電極/電解質的界面過程密切相關,涉及電荷轉移、離子輸運、相的生成和轉化等步驟,在納米尺度上深入理解界面過程對于器件設計和材料優化具有重要意義。然而能源體系的運行環境非常復雜,涉及無水無氧環境、有機/離子液體電解質體系、多相界面、多電子反應過程等,因此,針對性發展復雜體系
學者綜述電池電化學原位傳感技術進展
近日,暨南大學物理與光電工程學院(理工學院)研究員郭團受邀在《激光與光子學評論》(Laser & Photonics Reviews)發表題為《基于“光纖實驗室”的電池電化學原位傳感技術進展》的特邀綜述論文。 論文通訊作者郭團表示,可再生能源是人類持續發展的基礎,電池(鋰離子電池、氫燃料電池等
學者綜述電池電化學原位傳感技術進展
近日,暨南大學物理與光電工程學院(理工學院)研究員郭團受邀在《激光與光子學評論》(Laser & Photonics Reviews)發表題為《基于“光纖實驗室”的電池電化學原位傳感技術進展》的特邀綜述論文。論文通訊作者郭團表示,可再生能源是人類持續發展的基礎,電池(鋰離子電池、氫燃料電池等)是可再
細胞內原位合成研究獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509262.shtm人工介導的細胞內化學反應在賦予細胞新功能、加深生命系統理解、發展腫瘤治療新策略等方面展現出巨大潛力。其中,通過化學手段在細胞內原位合成非天然聚合物進而調控細胞行為的研究尤為受到關注,但
電化學儲能研究獲進展
近日,陜西科技大學材料科學與工程學院(文物保護科學與技術學院)碳基功能材料創新團隊在電化學儲能研究領域取得進展,相關研究成果發表于Advanced Materials上。 這種超薄的HEA層為無枝晶負極提供了一種創新的親鋰材料體系。(課題組供圖) 開發無鋰負極以抑制鋰枝晶形成并提供高能量密度
我國基于湖泊類型的富營養化管理方案研究獲進展
營養鹽、葉綠素a和透明度的定量關系是富營養化管理的基礎模型,如應用非常廣泛的營養狀態指數(TSI)就是基于上述關系構建的。然而,湖泊水文形態條件(如換水周期和水深)、物理化學因子(如光照和溫度)和生物要素(如大型浮游動物豐度)等均會影響經驗的基礎模型。因此,有必要建立基于湖泊類型的營養鹽、葉綠素
富營養化湖泊中硫酸鹽的環境效應研究獲進展
厭氧硫酸鹽還原作用在水體有機物代謝、沉積物內源磷釋放和致黑物質產生等方面都有重要影響。以往研究表明水柱中厭氧硫酸鹽還原主要發生在海洋缺氧區和自然分層的深水湖泊中。而對于淺水湖泊而言,通常認為難以發生持續的厭氧硫酸鹽還原作用。 中國科學院南京地理與湖泊研究所江和龍課題組的博士生陳默等研究人員與中
南京地理所富營養化湖泊浮游植物物候過程研究獲進展
物候過程和變化是生態系統對氣候變化的最直接響應,相關研究表明全球變暖和富營養化交互作用能夠顯著改變湖泊浮游植物物候特征。由于長時間序列連續觀測資料的缺失,浮游植物物候參數的提取和成因機制的解釋存在較大的不確定性,該領域的研究比較滯后。在國家自然科學基金與中國科學院前沿重點項目的資助下,中科院南京
電化學原位拉曼光譜
在諸多原位表征方法中,拉曼光譜可以提供樣品內部分子組成和結構的信息,被廣泛應用于催化劑的表征。拉曼光譜可以很容易地探測低波數區域(<1000 cm-1)的較低能量振動,因此它可以用來觀察催化劑和反應物之間的直接相互作用,而且非常適合監測金屬─碳鍵、氧物種等。在電催化反應中,拉曼光譜能夠提供真實反
單分子電化學研究獲新進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510032.shtm近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授馬巍課題組在單分子電化學方法探究過氧化氫酶有無磁場下構象動力學方面取得新進展,相關研究成果以《利用單體碰撞電化學方法探究過氧化氫酶在有無磁場下
有機電化學離子提取研究獲進展
低鋰品位鹵水具有高鈉、高鉀、高鎂等特點,導致傳統吸附材料在提鋰應用中存在容量低、選擇性差、速率慢等問題。中國科學院青海鹽湖研究所研究團隊創新性地提出電活性有機分子離子吸附材料在鹽湖鹵水資源提取中的應用,基于有機分子活性官能團多、空間和電子結構可調控的特性,實現離子的選擇性傳輸與配位,達到鋰離子的高容
力學所等微重力沸騰傳熱強化研究獲進展
沸騰傳熱因其高傳熱能力在地面和空間科技實踐中有著巨大的應用價值。沸騰現象中具有極為復雜的多尺度耦合、多相相互作用和非平衡等特性,存在眾多的影響因素,如成核、氣泡生長、加熱面附近固﹣液﹣氣相互作用、氣﹣液界面上的蒸發/凝結及使蒸氣和熱流體遠離加熱面的輸運等。由于氣、液兩相介質一般存在極大的密度差異
城市環境所亞熱帶深水水庫富營養化成因研究獲進展
在當前氣候變化背景下,預計全球熱帶和亞熱帶地區臺風事件(又稱熱帶氣旋或颶風)的強度將持續增加,由此帶來的強風和暴雨災害事件將造成當地經濟和生態系統功能的損失。深水型水庫和湖泊具有重要的科學和社會服務價值,這些水體的一個典型特征是水體上下分層,如表層水體(湖上層)藻類較多和底層水體(湖下層)營養豐
化學傳感及原位光譜探測研究獲新進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518405.shtm近日,華東理工大學機械與動力工程學院張博威等提出一種自組裝薄膜精準調控界面電磁場顯著提升原位探測光譜靈敏度和重現性的方法,并探明了CO還原反應中C-C偶聯中間物種,對化學傳感及單原子催
簡述電化學原位拉曼光譜法測定的研究進展
目前采用電化學原位拉曼光譜法測定的研究進展主要有: 一是通過表面增強處理把測檢體系拓寬到過渡金屬和半導體電極。雖然電化學原位拉曼光譜是現場檢測較靈敏的方法, 但僅能有銀、銅、金三種電極在可見光區能給出較強的SERS。許多學者試圖在具有重要應用背景的過渡金屬電極和半導體電極上實現表面增強拉曼散射。
原位電化學穆斯堡爾譜學綜述性講座
近日,大連化物所能源研究技術平臺穆斯堡爾譜技術研究組(DNL2005組)王軍虎研究員等受邀與南開大學羅景山課題組合作,撰寫了原位電化學穆斯堡爾譜學及其應用實例介紹的綜述性講座論文(Tutorial review)。 為了解決Fe基和Sn基等非貴金屬催化劑在電化學
原位電化學穆斯堡爾譜學綜述性講座
近日,大連化物所能源研究技術平臺穆斯堡爾譜技術研究組(DNL2005組)王軍虎研究員等受邀與南開大學羅景山課題組合作,撰寫了原位電化學穆斯堡爾譜學及其應用實例介紹的綜述性講座論文(Tutorial review)。 為了解決Fe基和Sn基等非貴金屬催化劑在電化學反應過程中活性位點及催化機制等關
金屬所在金屬中納米孔彌散強化研究方面獲進展
發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、
金屬所在金屬中納米孔彌散強化研究方面獲進展
發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、
原位拉曼研究揭示納米材料界面行為研究獲進展
拉曼散射譜是一種具有高能量分辨率的指紋譜,特別是引入具有表面等離子體共振(SPR)特性的貴金屬納米結構形成表面增強拉曼散射(SERS)體系后,其靈敏度可提高到準單分子水平,在界面行為和過程研究方面大有可為。中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組利用納米銀的SER
水/氧循環的生物光電化學體系獲進展
太陽能作為自然界中存在最廣泛的可再生能源(23,000 TW/年),如何實現其高效合理地開發利用一直是科研工作者們的研究熱點。從目前發展階段來看,對太陽能的利用主要集中在太陽能電力系統、太陽能熱力系統以及太陽能燃料系統三個方面。然而,地球自轉引起的區域性光源間歇問題卻極大地限制了太陽能向其他能源
我國揭示納米電化學晶面效應研究獲系列進展
應用納米材料檢測水中微量重金屬離子成為研究高靈敏電化學傳感器的熱點之一。然而,人們通常將這種增強的電化學信號歸因于納米材料的大比表面積,而對于納米材料增強電化學響應的本質尤其是如何從原子級別上設計高靈敏電化學敏感界面卻鮮有涉及。 近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所仿生功能材料與
沈陽自動化所激光沖擊強化基礎研究獲進展
高性能零件一般都工作在高速、高精、高可靠性或使役環境極其復雜惡劣的條件下,一般需通過表面改性的技術手段對其進行性能優化,如噴丸、滾壓、化學處理、表面涂層等技術提高零件的性能。但是,這些傳統技術普遍存在廢品率高、加工效率低等難題,特別是性能指標難以保證。 新近發展的激光沖擊強化是利用強激光束產生
金屬所額外電子誘導共價強化機理研究獲系列進展
材料的強韌化一直是傳統金屬材料研究的核心問題之一。一般地,由于存在金屬鍵,純金屬強度低、塑性好。而金屬間化合物、準晶和金屬玻璃等則強度高、脆性大、塑性變形能力差,但造成這一共性現象的原因迄今不明。金屬材料可以通過傳統的強化方式(如加工硬化、細晶強化、固溶、沉淀和彌散強化等)和新的
電化學原位拉曼光譜法
電化學原位拉曼光譜法,是利用物質分子對入射光所產生的頻率發生較大變化的散射現象,將單色入射光(包括:圓偏振光和線偏振光)激發受電極電位調制的電極表面,通過測定散射回來的拉曼光譜信號(頻率、強度和偏振性能的變化)與電極電位或電流強度等的變化關系。一般物質分子的拉曼光譜很微弱,為了獲得增強的信號,可
電化學原位拉曼光譜法
電化學原位拉曼光譜法,是利用物質分子對入射光所產生的頻率發生較大變化的散射現象,將單色入射光(包括:圓偏振光和線偏振光)激發受電極電位調制的電極表面,通過測定散射回來的拉曼光譜信號(頻率、強度和偏振性能的變化)與電極電位或電流強度等的變化關系。一般物質分子的拉曼光譜很微弱,為了獲得增強的信號,可
電化學原位拉曼光譜法
電化學原位拉曼光譜法,是利用物質分子對入射光所產生的頻率發生較大變化的散射現象,將單色入射光(包括:圓偏振光和線偏振光)激發受電極電位調制的電極表面,通過測定散射回來的拉曼光譜信號(頻率、強度和偏振性能的變化)與電極電位或電流強度等的變化關系。一般物質分子的拉曼光譜很微弱,為了獲得增強的信號,可
電化學原位拉曼光譜法
電化學原位拉曼光譜法, 是利用物質分子對入射光所產生的頻率發生較大變化的散射現象, 將單色入射光(包括圓偏振光和線偏振光)激發受電極電位調制的電極表面, 通過測定散射回來的拉曼光譜信號(頻率、強度和偏振性能的變化)與電極電位或電流強度等的變化關系。一般物質分子的拉曼光譜很微弱, 為了獲得增強的信號,
亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480031.shtm 近日,中科院精密測量院鄭安民研究團隊和清華大學陳曉、張晨曦、魏飛研究團隊合作在亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制方面取得重要進展。采用分子篩皮米電鏡原位成像策略并結合從頭算分子