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1)  electrochemical desorption
电化学脱附
1.
Determination of the cysteine residues in the surface-confined biomolecules by using electrochemical desorption and fluorescence detection;
电化学脱附与荧光技术联用检测表面固定生物分子中的半胱氨酸残基
2)  Electrochemical adsorption
电化学吸附
3)  electrochemical-adsorptive
电化学-吸附
4)  electrochemical deoxidation
电化学脱氧
1.
Molten CaCl2 was used to decrease the activity of the by-product CaO during the purification of rare earth yttrium by electrochemical deoxidation, in which the oxygen was removed as CO or CO2 gases from the graphite anode.
在电化学脱氧提纯金属钇的过程中,利用熔融的CaCl2使其副产品CaO的活度降低,脱去的氧以CO或CO2气体的形式从石墨阳极放出,只要电解条件合适,可使脱氧极限无限降低,同时金属钙是由CaCl2电解所得,较Ca-CaCl2熔盐脱氧提纯金属钇的方法,它降低了由于金属Ca的不纯而引入的杂质污染。
5)  electrochemical desulfurization
电化学脱硫
1.
The electrochemical desulfurization regularity of Guizhou Dizong high sulfur coal has been investigated in acidic conditions with H 2O NaBr mixtures.
对贵州地宗高硫煤在酸性条件下 ,H2 O- Na Br混合溶剂中电化学脱硫规律进行了研究 ,讨论了电解电流、温度、煤浆浓度、Na Br浓度、p H值及电解时间等主要因素对煤的脱硫率的影响 ,获得无机硫脱除率为 5 6 。
6)  electrochemical desalination
电化学脱盐
1.
Influence of electrochemical desalination on AAR of concrete;
电化学脱盐对混凝土碱集料反应的影响
2.
Microstructural characteristics of steel-mortar interface with electrochemical desalination treatment are studied by Scanning Electron Microscopy and X-Ray Diffusion.
运用扫描电镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)技术研究了电化学脱盐处理对钢样-砂浆界面微观结构的影响。
3.
The start of electrochemical desalination anti-rust technology is late,so some technical know-how,such as electrolyte solution types,strength,and current density,desalination time affecting desalination are not grasped well.
我国在电化学脱盐防锈技术方面的研究与应用起步较晚,一些技术诀窍,如电解质溶液种类、浓度及电流密度、脱盐时间等对脱盐效果的影响等尚未完全掌握。
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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