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美國(guó)Gamry電化學(xué)

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Gamry電化學(xué)工作站用戶在*期刊上發(fā)表的論文

閱讀:3379      發(fā)布時(shí)間:2017-6-20
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用戶使用Gamry電化學(xué)工作站在Nature、Science 等*期刊上發(fā)表的論文:

 

Element-Resolved Corrosion Analysis of Stainless-Type Glass-Forming Steels. Science  26 Jul 2013:Vol. 341, Issue 6144, pp. 372-376

 

德國(guó)馬克斯·普朗克學(xué)會(huì)下屬研究所使用Gamry電化學(xué)工作站,在納米尺度研究了Cr、MoC、B等成分與Fe之間的相互作用,以及對(duì)于不銹鋼腐蝕過程的影響,將對(duì)于腐蝕過程的認(rèn)識(shí)提升到了新的高度,這篇論文2013年在Science 發(fā)表。

 

Microbiologically Influenced Corrosion of 2707 Hyper-Duplex Stainless Steel by Marine Pseudomonas aeruginosa Biofilm. Scientific Reports 6, Article number: 20190 (2016)

 

微生物腐蝕(MIC)是電化學(xué)過程,在有水、微生物等存在的環(huán)境中很容易發(fā)生。對(duì)于某些行業(yè),由此引起的經(jīng)濟(jì)損失不容忽視。Gamry用戶 —— 中科院某研究所對(duì)于2707 HDSS不銹鋼在海水、需氧菌環(huán)境下的微生物腐蝕行為進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)微生物存在條件下,該不銹鋼腐蝕電位正移,腐蝕電流密度有所增加,極化電阻降低,另外,交流阻抗測(cè)試對(duì)腐蝕過程進(jìn)行了更加深入的剖析,該論文2016年在Nature子刊(Scientific Reports)上發(fā)表。

 

Gamry為材料科學(xué)家和腐蝕工程師提供了世界上專業(yè)的電化學(xué)工具,所有的Gamry電化學(xué)工作站都可以運(yùn)行完整的直流測(cè)試技術(shù)、交流阻抗技術(shù)、電化學(xué)噪聲和電化學(xué)頻率調(diào)制技術(shù)(EFM),以及一系列基于ASTM的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)方法。長(zhǎng)期以來,Gamry一直是電化學(xué)腐蝕領(lǐng)域的。

     

         涂層阻抗EIS測(cè)試                           EFMGamry*的電化學(xué)頻率調(diào)制技術(shù)      

          

 

 

更多Gamry用戶論文:

Transformation of bulk alloys to oxide nanowires. Science  20 Jan 2017:
Vol. 355, Issue 6322, pp. 267-271.

Microbiologically Influenced Corrosion of 2707 Hyper-Duplex Stainless Steel by Marine Pseudomonas aeruginosa Biofilm. Scientific Reports 6, Article number: 20190 (2016).

Electrochemical generation of sulfur vacancies in the basal plane of MoS2 for hydrogen evolution.  Nature Communications 8, Article number: 15113 (2017).

Syntrophic anaerobic photosynthesis via direct interspecies electron transfer.     Nature Communications 8, Article number: 13924 (2017).

Efficient photosynthesis of carbon monoxide from CO2 using perovskite photovoltaics. Nature Communications 6, 7326 (2015).

Activating and optimizing MoS2 basal planes for hydrogen evolution through the formation of strained sulphur vacancies. Nature Materials 15, 48–53 (2016) .

Spontaneous evolution of bicontinuous nanostructures in dealloyed Li-based systems. Nature Materials 12, 1102–1106(2013).

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