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1)  electrochemical activation
电化学活化
1.
Effect of electrochemical activation condition on the catalytic activity of Pt/C catalysts for methanol electro-oxidation;
电化学活化条件对Pt/C催化剂甲醇电氧化催化活性的影响
2.
Capacitance characteristics of glassy carbon treated by electrochemical activation;
玻态炭经电化学活化处理后的电容特性
3.
The pre-electrochemical activation of a carbon-paste electrode (paraffin/graphite) and the determination of tryptophan at the activated electrode have been studied.
研究了以固体石蜡作粘合剂的纯碳糊电极的电化学活化及用于色氨酸直接测定的方法。
2)  electrochemical activity
电化学活性
1.
The relation between chemical,physical properties and electrochemical activity for manganese dioxides(Ⅰ);
二氧化锰的物理、化学性质与其电化学活性的相关(1)
2.
The electrochemical activity of the aluminum alloy electrodes were studied in 3.
运用电子扫描电镜(SEM)对铝合金电极进行了形貌分析,通过稳态极化曲线研究了铝合金电极在NaCl溶液中的电化学活性。
3.
The results indicated that the nanosized α-PbO samples have better electrochemical activity than the conventional α-PbO samples.
结果表明 ,纳米α-Pb O在碱性电解液中具有优良电化学活性 。
3)  electrochemical activation of bacteria
电化学活化细菌
4)  activation polarization
电化学极化(活化极化)
5)  chemical activation
化学活化
1.
Using coal-tar pitch as raw material,the mesophase pitches with carbonaceous crystallites were produced at different temperatures,and the ultra-high surface area activated carbons for supercapacitors were prepared by chemical activation.
以煤焦油沥青为原料,在不同温度下调制得到碳质微晶结构的中间相沥青,采用化学活化法制得超级电容器用高比表面积活性炭。
2.
Taking activated sludge as raw material,an activated carbon was prepared by chemical activation method.
以活性污泥为原料采用化学活化法制备生物质活性炭,结果表明:当选用3 mol/L的ZnC l2作活化剂时,在氮气环境中于600℃下碳化2 h后,所得活性炭的碘值为772。
3.
The hydraulic properties of the binder system Portland cement clinker-red mud pretreated by means of chemical activation were examined in laboratory.
采用化学活化和热活化的方法,对赤泥进行预处理后再与硅酸盐水泥熟料配合,在实验室条件下就不同化学试剂处理、不同温度下加热处理和不同掺量的赤泥-硅酸盐水泥熟料体系的胶凝性能进行了系统的试验研究。
6)  electrochemical potentiokinetic reactivation
电化学动电位再活化法
补充资料:电化学动力学
      由于电化学的反应必须在电极的金属|电解质界面上才能进行,电化学动力学的主要对象是电极反应动力学。电极反应是一种非均相化学反应,所以电极反应动力学的方法与非均相化学反应动力学很类似。它的反应历程必须包括金属|电解质界面上的迁越步骤(见迁越超电势)和扩散步骤(见扩散超电势)。迁越步骤是电极反应区别于其他非均相化学反应的标志,是电极反应的基本步骤。为使迁越步骤能持续进行,反应物必须从电解质本体扩散到电极界面;生成物也必须扩散离去,这是与非均相化学反应类似的。此外,在液相电解质中也可能在迁越步骤的前后发生前置反应和后续反应等化学反应步骤。在电极金属表面也可能发生固相的形成和溶解步骤。如果形成的物相是金属,这就是电(沉)积过程(见电镀);如果是绝缘体或半导体,则电极金属可能被钝化(见金属钝化)或产生光电效应(见光电化学和半导体电化学)。特别要提出的是在电极界面上经常发生的吸附现象,它能改变电极界面结构并对电极过程产生明显的干扰。它可以促进化学反应(见电催化),也可以阻滞电极反应,如金属腐蚀中缓蚀剂的作用。
  
  以上各步骤所需的超电势可以分别称为迁越超电势ηCT、扩散超电势ηd、反应超电势ηrd和 ηr合称为浓差极化)等等。电极反应总的超电势应是各串联步骤超电势之和,其中"速控步骤"的超电势是主导的。但在实际测量过程中,电极电势(位)是相对于某一参比电极进行测量的,在参比电极的鲁金毛细管口到工作电极的金属表面这一段距离间,通电时存在欧姆电势(即电位降,停电时消失),这就是电阻极化。电阻极化是因电解液的电阻(与电池的设计有关)和可能存在的金属表面被膜的电阻引起的,它与电极反应无关,故计算总超电势时应予扣除,或在测量时进行校正。
  
  总之,电极反应往往是相当复杂的过程。电极反应动力学的任务就是根据实验事实,包括利用各种稳态技术和暂态技术的电化学研究方法获得的各类极化曲线(见极化和超电势)和电化学参数,以及利用各种非电化学方法所得信息,推断反应历程和"速率控制步骤"(简称速控步骤),得出动力学方程,并与根据动力学理论得到的各个基元步骤的动力学特征进行对比,从而推论出合理的电极反应机理,以便最终为生产实际提供控制电化学过程的依据。
  
  

参考书目
   查全性著:《电极过程动力学导论》,科学出版社,北京,1976。
  

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