A.電解乙酸鈉溶液制取乙烷
B.鉑電極電解脂肪酸反應(yīng)制取長鏈烴
C.氨基苯酚的電合成
D.烯烴的電氧化反應(yīng)
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A.酶電池
B.生物染料電池
C.生物太陽能電池
D.微生物電池
A.離子濃度
B.膜的透過變化
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
A.使工作電極電位穩(wěn)定地控制在CO分解的電位上
B.用于測定CO濃度的變化
C.用于電極電勢時(shí)的參照比較電極
D.使原電池形成穩(wěn)定的回路
最新試題
電催化的本質(zhì)是什么?
有機(jī)電合成往往分兩步進(jìn)行,因此反應(yīng)過程比有機(jī)化學(xué)合成復(fù)雜。
電化學(xué)窗口
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。
宿主材料
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)。
有機(jī)電合成中的有機(jī)溶劑體系由于電阻率高,需要加入支持電解質(zhì)以提高電解液的導(dǎo)電性能和離子遷移性。
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。
葡萄糖生物電池的生成葡萄糖酸反應(yīng)的電位比生成CO2和H2O反應(yīng)的電位低,因此前者比后者反應(yīng)更容易進(jìn)行。
在煉鋼過程中為了測定鉻含量,通常將鉻單質(zhì)附著在輔助電極表面。