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大气腐蚀电化学研究方法现状
汪俊,韩薇,李洪锡等
腐蚀科学与防护技术 , 2002,
Abstract: 综述了大气腐蚀的电化学研究方法,尤其是薄液膜下的电化学交流阻抗(EIS)和Kelvin探针技术的应用,比较了不同方法的优缺点.EIS比较适合于研究薄液膜下金属的腐蚀历程;Kelvin探头适合于研究金属表面的局部腐蚀.最后展望了大气腐蚀的研究趋势.
电化学噪声在腐蚀领域中的研究进展
胡会利,李宁,程瑾宁
腐蚀科学与防护技术 , 2007,
Abstract: 综述了电化学噪声的起源和分类、测量方法、时域和频域分析以及小波分析;重点讨论了电化学噪声在金属腐蚀类型的判断、局部腐蚀特征、应力腐蚀、涂层性能评价、缓蚀剂的筛选和生物腐蚀等腐蚀领域中的应用研究进展,并提出了今后的研究方向.
蛋白质修饰的电化学研究
赵婧,朱小立,李根喜
电化学 , 2012,
Abstract: 蛋白质的翻译后修饰对于生命体执行正常的生理功能具有十分重要的作用,是蛋白质科学研究的重要内容.目前研究蛋白质修饰的方法主要有质谱法、亲和层析等,然而由于蛋白质修饰研究的复杂性,迫切需要发掘新的技术手段.电化学方法理论成熟、应用广泛,在生命科学许多领域发挥着越来越重要的作用.蛋白质的体外修饰必将导致蛋白质特定位点基团的变化,可以利用巧妙设计的电化学方法予以表征和分析,以期探明修饰对蛋白质结构和功能的影响.此外,又可以利用电化学定量分析的独特优势快速准确地测定蛋白质修饰中涉及的相关酶活.正因为如此,蛋白质体外修饰的电化学研究已引起越来越多的关注.本文以作者课题组近期研究工作为主,结合国内外同行的相关代表性工作,介绍电化学方法在蛋白质修饰方面的近期研究进展,并探讨了今后的发展方向和趋势.
一种新型的长光程薄层光谱电化学池
顾登平,张雪英,蒋殿录,马子川
物理化学学报 , 1993,
Abstract:
检测涂层防护性能的电化学方法
陈丽姣,李宁,胡会利,程瑾宁
涂料工业 , 2008,
Abstract: ?电化学方法测试涂层防护性能较之于常规的方法如场地曝晒、盐雾试验、盐水浸泡、干湿循环试验等有许多优点:测试方便快捷,破坏少,获得与涂层防护性能相关的直接信息量大,同时能对金属的腐蚀机理及涂层失效行为进行更深入的研究。本文参考近年来国内外相关文献,对检测涂层防护性能的电化学方法做了总结,综述了直流法、电化学阻抗谱法、电化学噪声法、扫描开尔文探针及扫描振动电极等技术在检测涂层防护性能方面的应用。
铝电解阴极过程的电化学研究
铁军
腐蚀科学与防护技术 , 1994,
Abstract: 铝电解阴极过程的电化学研究铁军(东北大学有色金属冶炼九四级博士研究生,沈阳110006)综合评述了铝电解阴极过程中铝沉积和再溶解损失的研究现状根据高温下液态金属铝与各种金属和石墨材料相作用的特性,选择金属钨作为工作电极和参比电极,用电化学方法(循环伏...
关于缓蚀剂研究的电化学方法
曹楚南
腐蚀科学与防护技术 , 1990,
Abstract: 讨论了应用稳态极化曲线测量、线性极化电阻测量和交流阻抗测量研究酸溶液中的吸附型缓蚀剂时,可能得到的信息及其在推断缓蚀剂作用机理和测定缓蚀效率方面的应用。
多工作模式液相色谱电化学检测系统Ⅱ.单工作电极检测
陈寿,吴守国,蒲国刚,汪尔康
色谱 , 1992,
Abstract: ]从理论上导出了薄层池的电极响应电流方程式。电极响应与流动相流速的关系为ip∝u0.332,与理论预测基本吻合。电极响应与池通道厚度有关,池通道越薄,电极响应越大。单电极薄层池工作方式用于分离和检测止痛药类化合物,分离效果好,灵敏度高,m-APAPSAm和Phen的检测限分别为1ng,4ng和4ng。
XPS,AFM研究沥青基碳纤维电化学表面处理过程的机制
王成忠,杨小平,于运花,刘承坤
复合材料学报 , 2002,
Abstract: 对各向同性沥青基碳纤维进行电化学氧化表面处理,用XPS,AFM分析了碳纤维表面含氧官能团和表面微观形貌的变化过程。实验结果表明:电化学氧化处理是表面碳及其含氧官能团逐步被氧化成羧基和CO2的过程。氧化处理首先是使碳纤维表面变得更光滑,持续氧化后才会出现沟槽,SEM的分辨率不足以表征碳纤维电化学氧化前后的表面形貌变化,而采用AFM可在纳米尺度上表征碳纤维在电化学氧化过程中的表面形貌变化。AFM和XPS的结合可表征碳纤维电化学氧化表面处理的进程。
[BMIM]Cl/AlCl3离子液体低温电沉积铝过程
康艳红,陈仕谋,张军玲,郎海燕,张锁江
化工学报 , 2013, DOI: 10.3969/j.issn.0438-1157.2013.z1.022
Abstract: 采用玻碳/铂为惰性阳极,以1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([BMIM]Cl/AlCl3)离子液体体系为电解液,研究了离子液体电解铝工艺,优化了电解工艺条件,探讨了电解影响因素。结果表明,当电解液[BMIM]Cl∶AlCl3摩尔比为1∶2.00时,随着温度的升高,铝的沉积槽电压逐渐减小,电流密度增加,但电解液的稳定性减弱,当温度达到90℃时,电解液分解明显。当电解温度一定时,随着[BMIM]Cl∶AlCl3摩尔比的增加[(1∶1.25)~(1∶2.00)],电流密度增加。通过赫尔槽实验,SEM、XRD分析了电解铝的沉积形貌和晶相结构。随电流密度的逐渐减小,沉积层变薄,晶相结构变化不大;相同电流密度区随温度的升高,沉积层逐渐变得粗糙。计算了不同槽间距下的槽压与电流密度的关系。
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