【摘 要】
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化石能源是不可再生的能源,资源的日益枯竭及由其燃烧产物引起的环境问题日益凸显,新能源的研发及其应用迫在眉睫。在各种新能源当中,零碳排放的氢能备受关注。随着制氢与贮氢技术的发展,将氢能转化为电能的氢燃料电池具有广阔的市场前景。目前,缓慢的阴极氧还原反应ORR是限制氢燃料电池的大规模应用的重要制约因素之一。传统的铂基催化材料由于资源稀缺性导致成本昂贵;同时在使用过程中,铂元素容易在载体上富集甚至脱落造
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化石能源是不可再生的能源,资源的日益枯竭及由其燃烧产物引起的环境问题日益凸显,新能源的研发及其应用迫在眉睫。在各种新能源当中,零碳排放的氢能备受关注。随着制氢与贮氢技术的发展,将氢能转化为电能的氢燃料电池具有广阔的市场前景。目前,缓慢的阴极氧还原反应ORR是限制氢燃料电池的大规模应用的重要制约因素之一。传统的铂基催化材料由于资源稀缺性导致成本昂贵;同时在使用过程中,铂元素容易在载体上富集甚至脱落造成失活。因此,研发新型的ORR催化材料具有重大意义,其中含掺杂元素的低维碳纳米材料具有形式多样、来源丰富
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化石能源的大量使用带来的能源危机和环境问题已经开始制约人类的发展并威胁到人类的生存。因此,人类必须开发新能源,改变能源利用方式以应对能源短缺和环境恶化带来的困境。燃料电池作为一种高效的能量装换装置,能供应清洁的电能。传统的合成氨方法消耗了大量的能源并排放大量温室气体,相较而言电化学合成氨提高了能源的利用效率,降低了温室气体的排放,为解决当前严峻的能源和环境问题提供了新的方法。氨气作为用途广泛的化工
2020年初,世界卫生组织将发现的呼吸道感染疾病称之为新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19),简称“新冠肺炎”。该病毒传播速度快、范围广、影响巨大,高效快速的控制病毒蔓延成为全世界关注的焦点。新冠肺炎疫情的时空演变特征、疫情发展趋势预测、探寻感染率的影响因素及对防疫能力的量化评价成为今年研究较为热门的内容之一。对此,本文首先将南昌市作为研究区域,以
细菌污染是人类健康的严重威胁,便捷、高特异性、高精度的细菌检测方法对提高公共健康水平具有重要意义。光子晶体因其色彩饱和度高、不褪色、显色稳定等特点,被应用于多种生物物质的分析检测,可实现特异性物质的无标记检测。然而,对于细菌的检测,光子晶体的生物传感器也存在抗干扰性低、检测阈值高、检测测时间长等问题。针对这些问题,本文拟采用自组装技术,在聚氯乙烯基材上构建明胶酶敏感的光子晶体生物传感器来实现对细菌