2、百货DouglasR.MacFarlane(澳大利亚莫纳什大学)上文中氨含量检测过程逐步排除影响因素的参考文献就来自于DouglasR.MacFarlane教授,百货小编当时看到这篇文献的时候唯一的感觉就是:太棒了,如果大家都遵照这种严谨的实验思路和程序测试氨含量,那就不用对着文献上的高产量怀疑自己少的可怜的氨含量了,DouglasR.MacFarlane教授还很客观公正地发表了对于已有成果准确性的怀疑,并利用严谨的科学手段验证。作为挥发性气体,全部它还倾向于随着时间积聚在普通玻璃器皿表面或水溶液中,全部在空气质量受损的地区,大气中的氨含量可以达到更高的水平,空气中的氨源也是影响实验准确度的一个重要影响因素。总结一下就是在最后一步用15N2进一步确认氮源之前,玩意电化学测试包括了无工作电极开路测氨含量检测气体纯度,玩意有工作电极时Ar、N2开路测试[x-NH3]ArOC(t) [x-NH3]N2OC(t),对比氨含量进一步确定气体纯度,确定工作电极在两种气体条件下在电解过程中的稳定性,可用于排除催化剂本身所含氮的影响。
众所周知,百货常温常压电化学合成氨过程中氨气的产量非常小,一般情况下实验产率在10~1000 nmol。解离机制中,全部N≡N键在氢化反应之前被破坏,催化剂表面吸附单独的氮原子,经氢化过程转化为NH3。
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