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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,能夠對碳基催化劑活性位點進行原位穩(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過程中的原位動態(tài)調(diào)控提供一種新的思路,有望被應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)理化結構和電化學穩(wěn)定性,被用于兩電子氧氣還原反應合成H2O2的催化劑。本文通過調(diào)控O2輸運特性構建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域具有重要的科學與應用價值。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。
LIF與PLIF目前已經(jīng)廣泛應用于上述實驗過程中的原子與分子相關參數(shù)例如溫度與濃度測量中。原子類粒子的檢測被稱為LEAF(Laser Excited Atomic Fluorescence),這部分粒子可以直接測量,例如燃燒過程中的很多自由基以及粒子都可以通過LIF與PLIF的方法進行直接測量。但是若實驗過程本身并不包含有可以通過LIF與PLIF直接激發(fā)的粒子,則必須通過加入示蹤粒子的辦法進行成像測量。