A.陽(yáng)極氧化
B.取代反應(yīng)
C.陰極還原
D.間接電解氧化還原
E.耦合反應(yīng)
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A.電解乙酸鈉溶液制取乙烷
B.鉑電極電解脂肪酸反應(yīng)制取長(zhǎng)鏈烴
C.氨基苯酚的電合成
D.烯烴的電氧化反應(yīng)
A.酶電池
B.生物染料電池
C.生物太陽(yáng)能電池
D.微生物電池
A.離子濃度
B.膜的透過(guò)變化
C.電導(dǎo)性質(zhì)
D.膜電位變化
A.細(xì)胞膜內(nèi)外的電勢(shì)差
B.細(xì)胞膜內(nèi)外的化學(xué)反應(yīng)
C.細(xì)胞內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)
D.細(xì)胞內(nèi)的電傳導(dǎo)
A.導(dǎo)帶中
B.偏價(jià)帶的禁帶中
C.偏導(dǎo)帶的禁帶中
D.禁帶中間
最新試題
硝酸鹽、苯基硼酸鹽、四氟硼酸鹽的溶解度大可作為支持電解質(zhì),同時(shí)可用于非水溶液體系。
在乙二腈電合成過(guò)程中,甲苯磺酸四乙銨鹽的加入可避免丙烯腈游離基離子的質(zhì)子化,提高乙二腈的產(chǎn)率。
簡(jiǎn)述電催化的作用機(jī)制。
酶電池和微生物電池最大的缺陷是穩(wěn)定性差。
微生物電池是利用微生物反應(yīng)使染料的化學(xué)能易于在電極反應(yīng)中被利用。
電催化的本質(zhì)是什么?
細(xì)胞膜可控制離子的進(jìn)出,因此可讓所有離子都處于平衡狀態(tài)。
改變電極電位將導(dǎo)致金屬電極表面電荷密度變化,從而使電極表面呈現(xiàn)可調(diào)變的Lewis酸-堿特征。
自組裝單分子層(SAM)
采用電化學(xué)治療癌癥時(shí),通入直流電可破壞癌組織周?chē)乃釅A性,從而破壞癌組織,達(dá)到治療的目的。