【摘 要】
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电催化还原 CO2(Electrochemical reduction of carbon dioxide,CO2ER)是一项具有潜力的电化学技术,但是该技术阳极发生的析氧反应(Oxygen evolution reaction,OER)耗能严重,导致CO2ER系统能量效率低。微生物电化学系统(Bioelectrochemical system,BES)能够将废水中的化学能转化为电能进行回收利用,
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电催化还原 CO2(Electrochemical reduction of carbon dioxide,CO2ER)是一项具有潜力的电化学技术,但是该技术阳极发生的析氧反应(Oxygen evolution reaction,OER)耗能严重,导致CO2ER系统能量效率低。微生物电化学系统(Bioelectrochemical system,BES)能够将废水中的化学能转化为电能进行回收利用,将BES与CO2ER耦合为高效驱动CO2的高值转化提供了可能。但是BES由于生物阳极产电性能较弱导致电流
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石英音叉增强型光声光谱技术(QEPAS)作为一种成熟的痕量气体检测技术,具有灵敏度高、损耗低、抗干扰能力强、功耗低、体积小和成本低等优势,非常适合发展成对痕量气体高精度检测的小型化系统。本论文首先介绍光声光谱技术在痕量气体探测方面的应用及其重要意义;其次,从理论上详细介绍了红外光谱吸收的基本原理、波长调制基本原理、石英音叉(QTF)的原理、特性和传统光声光谱技术与QEPAS技术的对比,随后利用有限
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