A.吸附層和緊密層
B.緊密層和分散層
C.離子層和吸附層
D.吸附層和分散層
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.Gouy-Chapman-Grahame-Stern模型
B.Helmholtz模型
C.Gouy-Chapman模型
D.孔道雙電層模型
A.電化學(xué)界面的微觀結(jié)構(gòu)
B.界面吸附
C.界面動(dòng)力學(xué)及理論處理
D.以上都是
當(dāng)代電化學(xué)發(fā)展的特點(diǎn)包括()
①研究的具體體系大為發(fā)展
②處理方法和理論模型開(kāi)始深入分子水平
③在分子水平上檢測(cè)電化學(xué)界面的現(xiàn)場(chǎng)譜學(xué)電化學(xué)技術(shù)
④電化學(xué)界面結(jié)構(gòu)和界面行為的原子、分子水平信息大量涌現(xiàn)
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
A.電合成有機(jī)物和無(wú)機(jī)物
B.金屬的提取與精煉
C.鋰離子電池
D.以上都是
A.電化學(xué)的起源是Galvani發(fā)現(xiàn)“動(dòng)物電”現(xiàn)象
B.第一個(gè)電化學(xué)電源是法拉第發(fā)明的
C.Tafel通過(guò)研究氫電極過(guò)程,提出了塔菲爾公式
D.量子理論尚處于在發(fā)展階段
最新試題
伽伐尼式傳感器的原理是通過(guò)測(cè)量電解過(guò)程中的電壓差測(cè)定氣體濃度。
平衡電極電位越正,越難失去電子,發(fā)生的反應(yīng)有可能接近價(jià)帶頂。
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。
電化學(xué)窗口
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。
酶電池和微生物電池最大的缺陷是穩(wěn)定性差。
分離的空穴在移動(dòng)到電極表面后沒(méi)有因電極反應(yīng)而消耗,在電極表面聚集形成光電壓,降低能帶彎曲,時(shí)Fermi能級(jí)向平帶電位移動(dòng)。
自組裝單分子層(SAM)
由于無(wú)水流態(tài)氟化氫為劇毒,因此不能用于電合成的溶劑。
穩(wěn)定化的二氧化鋯中的離子晶格缺陷對(duì)氧離子具傳導(dǎo)性。