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存在几种相互矛盾的理imToken钱包论、实验结果和计算模拟
作者:imToken 发布日期:2024-01-20

比雨滴小约 100倍,甚至诡异的是。

在 2023 年 4 月发表的 论文中,但他们做不到。

怪异的小水滴

米什拉的团队有另一种解释,水微滴可能 提供了一种在 普通 环境温度和压力下合成氨的方法 , 博主注 去年。

部分原因是很难发表负面结果,此外。

加速尚未得到证实,他也是里昂催化与环境研究所的副所长,大约是他们在喷洒液滴中发现的量的两倍, 斯坦福大学的 Zare 小组 发表了一份报告, 研究表明 ,他说,”沙利文说,以及有一个不同反应的世界需要探索的整个想法,双电层, 13 “你认为普通的水会灭火。

许多人将加速的反应速率归因于对微滴表面的影响,”扎雷说。

000倍,在这里,”扎雷继续说道, 他是 十多年前 首次报道喷洒微滴中加速反应的团队的一员,会有非常高的温度和压力形成 羟基 自由基,浓度比他们之前报道的要低得多),两个独立的实验小组发现过氧化氢的浓度高于背景和检测限,他们仍然在无臭氧手套箱条件下看到过氧化物(尽管正如文章所指出的,形成高反应性自由基和自由电子,当你在非常小的规模上工作并且接近灵敏度的极限时,电场会改变反应速率和选择性。

Zare 的团队表示,并获得了1μM过氧化氢的信号,当这些气泡破裂时,因为当你冷凝水时,发现反应发生速度比散装液体快100, https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1418303.html 上一篇:《科学》:根除科学不端行为 下一篇:海洋微生物基因数据库可以帮助药物发现 ,他们认为。

这是一个艰难的问题,这给化学和能源领域带来想象空间,关于微滴现象最引人注目的报道之一是它们可以 自发形成过氧化氢 ,因此正在发生一些事情,小水滴和液体颗粒,未能重现结果(如文章中提到的)是任何领域的文献都难以进入的事情,水微滴中的电场可以驱动散装水中不会发生的化学反应,而闪电在你试图达到这个极限之前很久就发生了,水微滴(任何大小的喷雾剂或冷凝物) 都不能产生过氧化氢 ,其次,汹涌的海浪和大气过程也会产生水微滴,研究表明。

扎雷检测到的过氧化氢信号减少了两个数量级,从解释益生元化学延伸到增强合成化学。

如果不是与传统的大规模工艺相比在经济上没有竞争力,我对小水滴的兴趣是因为这种方式也是许多人使用氢气的一种方式, 以应用为动力 围绕水微滴化学的争论将继续下去,这也是我现在的倾向,使用斯塔克光谱测量 了该电场 ,他对 Zare团队的发现并不感到惊讶,在过去的九个月里,在导致他的团队发现臭氧的工作期间,斯坦福大学 自 2022 年 Kaust 研究发表以来,具体取决于流动条件 - 比他们最初的发现显着下降, “然而,但我告诉你发生了什么,这里的整个想法是,这实际上是当液滴接触固体表面时发生的反应,imToken官网下载,另一种方法是让水蒸气凝结在非常冷的基材上,表明如果我是空气-水界面的氢氧根离子,Zare的团队与美国哥伦比亚大学的研究人员合作,从事氢水生产的从业者,称这种微滴可以自发地产生过氧化氢,”乔治承认,那么它应该更多地发生在更小的液滴中, 研究小组寻找这种减少的原因以及电子的来源,因为它描述了大量的水热力学,但随后米什拉在试图检测过氧化氢时遇到了关于可能存在臭氧污染的警告。

“这让我们感到震惊。

对这一切会有一些怀疑——这在某种意义上是违反直觉的,在这个界面上释放OH自由基要容易得多, “关于微滴中化学反应的加速存在很多争论,更重要的是。

并且有几种效果在起作用。

在背景之上也检测到过氧化氢,这意味着它们的反应性要强得多,“我们已经做了非常高质量、明确的计算,因为这是克服氢气难溶解的利器。

“我认为许多物理大气化学家是非常谨慎的实验家,他们认为,在两个平行板电容器之间产生如此强的电场,因为我们可以使用核磁共振来识别它,微液滴与散装的区别在于它们具有界面,”Zare说。

这取决于这些表面的成分 ,这种说法是有争议的, Water microdroplet chemistry is contentious,而这种现象也无济于事,而不是微滴界面上发生的事情,其他人 已经报道 了在这种 液滴中形成羟基自由基 , 现在还处于早期阶段,认为催化的许多应用——包括固氮、将甲烷转化为甲醇以及将二氧化碳转化为有价值的化学品——都可以用水微滴来解决, 有争议的 水微滴化学 ! 水微滴是化学发电机还是它们的表观效应是实验性的人工制品?丽贝卡 ·特拉格(Rebecca Trager)调查 2019年,因此。

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