A.Gouy-Chapman-Grahame-Stern模型
B.Helmholtz模型
C.Gouy-Chapman模型
D.孔道雙電層模型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
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通過研究氫電極過程,提出了塔菲爾公式
D.量子理論尚處于在發(fā)展階段
A.原電池
B.電解池
C.太陽能電池
D.燃料電池
最新試題
酶和微生物電池可將廢液中利用價(jià)值低的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成高附加值的物質(zhì)。
由于無水流態(tài)氟化氫為劇毒,因此不能用于電合成的溶劑。
制作顯示元件和敏感元件屬于電化學(xué)感應(yīng)器,不屬于有機(jī)電化學(xué)范疇。
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)。
電催化劑
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。
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。
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。
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。
定位式傳感器的參比電極的作用是為了是工作電極穩(wěn)定地控制在CO的分解電位上。