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相似文献
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引言     
《色谱》2020,38(9):985-985
正本毛细管电泳(CE)专辑源于"化学生物学之毛细管电动分离分析前瞻研讨会",会议缘起于庆贺我国CE先锋竺安教授90华诞,意在"荟聚华夏CE豪杰,忆往昔,看今朝,谋未来"。会上,专家学者们共享了毛细管电动分离分析领域的最新成果,就CE创新性研究和发展问题展开了深入讨论。CE以微量、高效、快速、普适、高自动化且绿色环保现世,迅速发展于20世纪80、90年代。在发展过程中,CE被开发出多种分离模式,可被用来分离各种不同类型的物质,分  相似文献   

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孙世刚 《电化学》2018,24(5):407
2018年是电化学专业委员会成立30周年. 30年来,中国的电化学事业取得了巨大发展,国际学术交流越来越频繁,研究水平业已跻身国际前列,在全球电化学学术领域占有重要一席之地. 在我国广大电化学工作者和国际同行的支持下,中国电化学科学的专业学术期刊——《电化学》也正在茁壮成长,成为我国科学研究的重要核心刊物.    2017年在上海成功召开了两年一度的全国性学术会议——第19届全国电化学大会,围绕电化学科学和技术发展中的基础、应用和前沿问题,全面展示了中国电化学领域所取得的最新研究进展和成果,深入探讨了电化学领域所面临的机遇、挑战和未来发展方向,加强了科研合作和技术转化,必将进一步推动中国电化学学科的发展和进步.    大会还颁发了系列重要奖项,其中中国电化学成就奖授予中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士,中国电化学贡献奖授予厦门大学杨勇教授和中国科学院大连化学物理研究所张华民教授、中国电化学青年奖授予复旦大学王永刚教授、苏州大学黄小青教授、中国科学院化学所胡劲松研究员和北京大学郭少军教授.   为了鼓励和支持中国学者——尤其是中青年学者——在《电化学》上发表高质量论文,办好我们中国人自己的电化学学术期刊,2015年《电化学》期刊名誉主编田昭武院士提议并设立《电化学》期刊优秀论文奖. 本届《电化学》期刊优秀论文奖授予重庆大学魏子栋教授、厦门大学毛秉伟教授、武汉大学庄林教授、辽宁科技大学陈星星教授和华北电力大学谭占鳌教授.    为促进学术交流、提高办刊质量,《电化学》编辑部特邀此次大会上获奖的八位学者,撰写论文报道其最新进展研究. 本专辑基本反映了我国电化学学科在能源、环境和材料方面具有代表性的研究进展. 希望借助专辑的出版,能使广大读者了解我国电化学领域的研究现状、发展趋势和存在的问题及挑战,进一步提高《电化学》的学术影响力,推动我国电化学科学的发展.    在此,对本专辑的所有作者、审稿人及编辑部工作人员的辛勤劳动表示衷心的感谢!衷心感谢广大电化学工作者对《电化学》的支持!  相似文献   

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引言     
康经武  汪彤丹 《色谱》2023,41(2):105-106
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电镀与表面精饰属于工业电化学范畴,它是一门古老的科学,有着悠久的历史,在国民经济的众多领域发挥了重要的作用. 然而,由于受到资源、环境等问题的困扰,近年来其发展受到了严格的限制. 但是,机械制造、电力电子、仪器仪表、航空航天等诸多重要行业都离不开电镀与表面精饰. 在此背景下,就迫切要求广大电镀工作者奋发图强,不懈努力,不断开发新技术、新工艺,以适应新需求,以缓解资源、环境等方面的压力.   电镀与表面精饰涉及的领域比较广泛,主要包括:电镀、化学镀、阳极氧化、磷化、钝化、电解加工等. 这些技术共同的发展方向是:(1)所获得的表面膜层性能更加优异,包括耐蚀性、耐磨性、导电性、可焊性、稳定性等多种性能;(2)所采用溶液的化学组成更加简单,其主要成分更加低毒、无毒,并且尽量用廉价的原材料替代稀贵材料;(3)工艺操作更加简单,维护管理更加方便;(4)尽量降低生产成本,减少电能、热能等的消耗;(5)环境更加友好,在生产过程中要尽量减少或抑制废水、废气或废渣的排放等.   近年来,电镀与表面精饰技术的相关研究得到了迅速发展. 除从绿色、环保等方面出发开展了三价铬电镀、无氰电镀、无铬钝化等新技术、新工艺的研究外,还开展了熔盐电沉积稀有金属及其合金、离子液体电沉积特殊功能材料等方面的研究;在研究方法方面,除采用传统的电化学测试技术和表面分析技术外,还将量化计算、分子动力学模拟方法等应用到电镀液组成优化和镀层性能预测中;电镀与表面精饰技术业已突破了传统的技术领域,其在功能材料、纳米材料制造中的应用也越来越广泛. 结合上述研究方向,本专辑刊出由国内本领域六位知名教授受邀撰写的介绍最新研究成果的相关论文. 其中包括:与电镀相关的“硫酸盐体系三价铬沉积机理及镀层表征”、“镀锡层上钛?鄄磷复合体系钝化膜的制备与表征”;与金属表面改性相关的“水热法制备铝合金超疏水表面及电化学性能研究”;与电沉积纳米材料相关的“玻碳材料脉冲电沉积纳米晶体镍的制备及其性能研究”、“激光刻蚀模板中电沉积特殊结构CIGS薄膜”;与离子液体电沉积相关的“镍离子对中磷镍基体氯化胆碱无氰浸金表面的改善”.   最后,对本专辑的所有作者、审稿人及编辑部工作人员的辛勤工作和付出表示由衷的感谢!  相似文献   

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As natural photosynthesis does, direct conversion of solar energy into the storable form of chemical energy is an intriguing technology for solar energy utilization. Due to increasing concerns of energy and environmental problems caused by the consumption of fossil fuels, production of chemical solar fuels (such as hydrogen, methanol or methane, etc) by artificial photosynthesis, namely photocatalytic splitting of water or reduction of CO2, has been a hot research topic in recent years.  相似文献   

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正Energy electrochemistry is one of the key branches of energy chemistry. Its main goal is to develop chemical energy storage devices with high performance, high safety, long life and low cost for wide applications. The key research areas include lithium ion batteries, fuel cells and redox flow batteries, and the key future directions include Li-S batteries, Li-air batteries, all solid-state batteries and batteries for wearable electronics. Recently there  相似文献   

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Over the past decade, to meet the ever increased demand on high-performance catalysts with excellent activity, selectivity and stability, the nanocatalysts and catalysis have been rigorously explored, resulting in a noticeable progress in new paradigm of nanoscience and nanotechnology for catalysis. Differing remarkably from conventional bulk catalysts, size shrinkage of active components to nanometer scale gives a rise to significantly increased catalytic activity, owing to the high surface-to-volume ratio of small particles as well as a large fraction of active atoms with dangling bonds exposed surfaces. In addition, other unique properties of nanomaterials such as surface- and strain-driven lattice distortion, variation in electronic state density and oxidation-induced charge redistribution could also benefit the catalytic performance.  相似文献   

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周天华  王双印  程方益 《电化学》2023,29(1):2215000-6+4
<正>电催化作为纳米材料、能源化学和环境保护等领域的研究热点,是发展可持续清洁能源技术的基础学科,在反应过程中涉及到物质转化和能量转化及其普适规律。电合成是在电催化基础上与有机合成和化学工程等学科进行交叉,形成一门“古老的方法、崭新的技术”的交叉学科,在可再生能源和温和条件下高效高选择性地合成有机化学品。随着科学快速发展,电催化与电合成借助于各种新兴技术(如同步辐射光源、超级计算机、微纳/显微)取得了卓著的成果,对催化活性位点的设计、催化机理的理解、  相似文献   

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《电化学》2022,28(7):2104401
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引言     
张峰 《色谱》2020,38(7):731-731
正分离性能优异的色谱技术是现代分离测定的重要手段,在食品、药品、医疗、化工、环境、生物技术等领域获得了广泛应用,尤其在食品领域,被称为食品安全检测的最佳利器。由于食品基质复杂、有害物种类繁多、含量范围宽泛等特征,加之有害物结构与形态变化多样、代谢情况复杂,为食品分析带来极大的挑战。近年来,随着色谱、质谱、化学计量学、材料学与生物技术等学科的不断交叉发展,新型分离技术及装置、新型固定相、新型富集净化材料、新型质谱联用技术等不断涌现,为色  相似文献   

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<正>When the cost of renewable energy harvest from solar and wind is competitive with the prices of electricity from irreversible resources like coals,the electricity would be one of the most powerful and sustainable driving force for the future chemical reactions.Therefore,much effort has been devoted into the development of advanced energy chemistry on the basis of the motivated electrocatalysis.  相似文献   

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The rising cost and limited availability of fossil fuels, and the increasing concerns related to their role on global pollution and greenhouse effect have pushed considerably the need to accelerate the transition to a more sustainable use of energy based  相似文献   

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