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包括电化学和化学发光两个部分 分析中常用的方法是间接法 在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 检测灵敏度达pg/ml水平 最常用的方法是双抗体夹心法
此装置属于电解池 此装置中的铁极、匕发生氧化反应 该电化学防护法称为“牺牲阳极阴极保护法” 该电化学防护法称为“外加电源阴极保护法”
是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 包括了电化学反应和光致发光两个过程 化学发光剂主要是三联吡啶钌 检测方法主要有双抗体夹心法、固相抗原竞争法等模式 以磁性微珠作为分离载体
是穴蚀作用的结果 是电化学作用的结果 是穴蚀和电化学共同作用的结果 以上说法均不对
在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 包括电化学和化学发光两个部分 分析中常用的方法是间接法 检测灵敏度达pg/ml水平 最常用的方法是双抗体夹心法
电化学腐蚀原理是电池作用原理 有电位不同的两个极 两极在同一电解质溶液中 在阴极发生氧化反应,在阳极发生还原反应
电化学反应中电荷传递不是在同一物理位置上进行,而是在分隔一定距离的两个电极上进行反应; 电子在电极之间传递是经过参与反应的一个固相(它必须是导体或半导体); 电化学反应是在各种化学电池或电解池中实现的。 电化学反应和一般氧化还原反应都的电子转移发生
是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 包括了电化学反应和光致发光两个过程 化学发光剂主要是三联吡啶钌[Ru(bpy)3] 检测方法主要有双抗体夹心法、固相抗原竞争法等模式 以磁性微珠作为分离载体
金属的腐蚀是因为金属中含有杂质 化学腐蚀是最普遍的一类金属腐蚀 金属的电化学腐蚀与原电池的原理是一致的 电化学腐蚀过程中,金属中的杂质作负极
任何电化学反应都能分成两个或两个以上的氧化分反应和还原分反应 腐蚀反应区的离子浓度不变化 电化学反应过程中不可能有净电荷积累 根据腐蚀电位的变化可准确判断腐蚀速度的大小或变化
装Al2(SO4)3溶液的烧杯是原电池,其余两个是电解池 盐桥中电子从右侧流向左侧 电极II逐渐溶解 电极IV的电极反应:Cu 2+ +2e - = Cu
具有电位不同的两个电极 两个电极在同一电解质溶液中 腐蚀过程中产生电流 阴极不断地被溶解
是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 包括了电化学和化学发光两个过程 化学发光剂是三联吡啶钌[Ru(bpy)3] 检测方法主要有双抗体夹心法、固相抗原竞争法等模式 采用磁颗粒分离技术
是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应 包括了电化学和化学发光两个过程 化学发光剂是三联吡啶钌 检测方法主要有双抗体夹心法、固相抗原竞争法等模式 采用磁颗粒分离技术
由可见电极的宏观电池引起的 电化学腐蚀过程中不产生电流 电化学腐蚀将使阳极金属不断被腐蚀 电化学腐蚀分别在阴阳极发生还原和氧化反应
化学腐蚀和应力腐蚀 应力腐蚀和电化学腐蚀 化学腐蚀和电化学腐蚀