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1)  Ti/Au electrode
Ti/Au电极
1.
Bring forward Ti/Au electrode,it solves the problem of dragged cauda,and In/Au+Cr/Au electrode bring the problem of technics.
又提出Ti/Au电极,比较好的解决了拖尾问题和In/Au+Cr/Au电极带来的工艺问题。
2)  Au electrode
Au电极
1.
The electrochemical processes of irreversibly adsorbed antimony (Sbad) on Au electrode were investigated by cyclic voltammetry (CV) and electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM).
用电化学循环伏安法和电化学石英晶体微天平(EQCM)技术研究了Sb在Au电极上不可逆吸附的电化学过程。
2.
Surface-enhanced infrared absorption spectroscopy(SEIRAS) in conjunction with cyclic volt-ammetry and differential capacitance measurement has been applied to investigate the adsorption configura-tion of isonicotinate(INA-) species on Au electrodes in alkalinized 0.
1mol·L-1KCl碱性化溶液(pH10)中,异烟酸(INA)在Au电极表面的吸附取向和结构。
3)  Au microelectrode
Au微电极
1.
Based on the stated electrochemical method for detection gases O 2 and CO 2 and the development study on a new type of solid polymer electrolyte, a kind of all-new solid-state electrochemical gas sensors integrated by combining Au microelectrode.
基于O2 和CO2 在Au微电极上的稳态电化学响应特性和新型高分子固体聚合物电解质研究 ,构建了一类全新的固态电化学传感器 ,实现了常温下气体O2 和CO2 的联合检测 ,不仅消除了常规电化学传感器中电解液渗漏或干涸对器件性能的影响 ,而且具有体积小、结构紧凑、使用方便等优
4)  Au(111)
Au(111)电极
1.
Coadsorption of Adenine and Thymine on Au(111) Electrode
碱基腺嘌呤与胸腺嘧啶在Au(111)电极上的共吸附
5)  CeO2/Au electrode
CeO2/Au电极
6)  Cr/Au electrode
Cr/Au电极
1.
At the basic of original Cr/Au electrode,we bring forward In/Au+Cr/Au electrode,it solves the problem of dragged cauda,but appear the phenomenon of congregated In ball at the technics,effect the stability of detector.
为此,在原来Cr/Au电极的基础上,提出了In/Au+Cr/Au电极初步解决了拖尾问题,但是在工艺上出现了In聚球现象,影响器件的稳定性。
补充资料:Ti
ti
ti

德州仪器(texas instruments),简称ti,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(dsp)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。ti总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。

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从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。

地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。

海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。

钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。

1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。

钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。

现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。

钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。

钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。

人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。

当超音速飞机飞行时,它的机翼的温度可以达到500℃。如用比较耐热的铝合金制造机翼,一到二三百度也会吃不消,必须有一种又轻、又韧、又耐高温的材料来代替铝合金乙钛恰好能够满足这些要求。

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