)循环性能对比;(d)倍率性能对比 4、基于纳米结构的薄膜太阳能电池研究: 插入式背电极复合结构 实验室主要研究领域
广东省
分离与高灵敏度检测方法与技术研究,推动了芯片生物样品分析的发展。并在微流控操控技术、表面修饰和检测新技术方面有所突破。 (2)在电化学分析方向上, 在深入研究电极界面电子转移与电化学反应机制的基础上,结合纳米技术和生物技术,研究
北京市能源环保 生物医药
应用于生命科学及医学领域基因和蛋白生理功能检测和研究。活体 非损伤 微电极 电化学主要仪器设备: 序号 仪器名称 型号
北京市活体 非损伤
、能源等学科前沿,在深入研究电极界面电子转移与电化学反应机制的同时,引入纳米技术和生物技术,研究物质的电化学特性和生命过程中的代谢、转移及相互作用的关系。该方向近期撰写了重要的综述性文章(Sur. Sci. Rep., 2006, 61
北京市色谱分析 微流控分析
自动化扫描微电极技术(SRET,SVET,SIET,SPET,SLEIS,DVIT……)通过测量物体表面局部电化学反应引起的电压,电流和相关分子/离子活性的变化。应用于各种材料及其涂料的防腐性能检测和腐蚀机理研究。材料分析 电化学 探针 微电极 涂料
北京市材料分析 电化学
探索控制化学反应过程的重要因素,总结规律。利用计算机进行高精度理论化学计算,研究各种贮氢材料、电极材料、光致发光和电致发光材料、磁性材料的结构与性能的关系,揭示其发光、贮氢及磁性本质。在此基础上,进行分子设计。寻求具有特殊功能且可稳定存在的
重庆市功能材料 新结构功能材料
,还可使用天然气、生物质合...... 研究方向: 固体氧化物燃料电池研究方向 ●SOFC电解质和电极纳米粉体的制备和表征; ●SOFC耐硫直接甲烷转化阳极材料的研究; ●低温阳极支撑型SOFC单电池制备及性能研究
上海市燃料电池 膜材料
空间分辨荧光分析;探索新型荧光检测模式以及发光检测与高效分离手段的联用技术;研究水溶性纳米量子点发光原理及分析应用;研究化合物结构对电致化学发光的强度的影响规律;研究纳米材料修饰电极上电致化学发光及纳米电致化学发光器件的功能化
福建省
电化学与化学修饰电极、生物电化学与生物传感器等领域的研究。具体包括乙酰胆碱酯酶纳米仿生结构的构建及有机磷电化学生物传感器的研制、生物相关性分子调控的纳米结构及其在电化学中的应用、生物体系信号传导的电子转移、新型微纳米电极材料的制备及电催化
浙江省绿色催化材料 应用催化
纳米功能材料 ● 煤炭和生物质的高效洁净转化基础研究及相关技术 ● 吸附分离技术 ● 无机膜材料的制备及膜分离技术 ● 燃料电池用电极材料 ● 煤基和石油基中间相材料的结构、性能与应用 ● 纳米氧化物(如ZnO)的制备、结构、性能
辽宁省能源 等离子体
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