一种电解液及钠离子电池
    171.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367238A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410494205.3

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种电解液及钠离子电池,属于电化学技术领域。电解液包括可溶性钠盐、水和N,N‑二甲基甲酰胺;所述水和N,N‑二甲基甲酰胺的体积比为1:(3~9);所述电解液中可溶性钠盐的浓度为1~10mol/kg。本发明提供的电解液中的水作为溶剂,添加可溶性钠盐能够抑制水的活性,扩宽水的电化学稳定窗口,同时加入N,N‑二甲基甲酰胺,并限定其与水的体积比,N,N‑二甲基甲酰胺能够减小电解液析氢析氧反应,扩宽电化学窗口,在可溶性钠盐浓度较低时,提高电解液的性能,进而提高由电解液组装的钠离子电池的性能。

    Ppy-MIP/ZrO2@C/NPG/GCE分子印迹电化学传感器及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114755278B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210409301.4

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及电化学检测技术领域,涉及Ppy‑MIP/ZrO2@C/NPG/GCE分子印迹电化学传感器及制备方法和应用。传感器用于内分泌化合物检测,包括玻碳电极,自内向外依次修饰在玻碳电极表面的氮掺杂石墨烯层(NPG)、具有多孔结构的UiO‑66碳化物层(ZrO2@C),以及形成有待测内分泌化合物特异性印迹空腔的聚吡咯层。使用时,以Ppy‑MIP/ZrO2@C/NPG/GCE传感器为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,采用示差脉冲伏安法(DPV)检测。本发明传感器具有检测灵敏度高、检测速度快、使用方便等优点。

    一种在低共熔溶剂中电沉积制备Ga-Sn合金的方法

    公开(公告)号:CN118207593A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410259362.6

    申请日:2024-03-07

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种在低共熔溶剂中电沉积制备Ga‑Sn合金的方法,属于电沉积技术领域。将镓源、锡源溶解于以氯化胆碱和尿素制备的低共熔溶剂中制得电解液。在电解液体系中,以0.1~3 A dm‑2的电流密度进行恒电流电沉积,实验温度为50~90℃,得到Ga‑Sn合金。合金Ga含量为0~80 at.%。该方法操作简单、安全可靠,可以通过一步法电沉积制备得到Ga‑Sn合金。

    三正烷基胺修饰碳糊电极测定铜电解液中明胶的方法

    公开(公告)号:CN117990759A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410228112.6

    申请日:2024-02-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜电沉积溶液中添加剂明胶含量的测定方法,属于电解铜箔制造领域。本发明使用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂,将铜电沉积溶液中的明胶氧化分解,然后采用溶出伏安分析的方法选择性测定铜电沉积溶液中的剩余的重铬酸根离子(Cr2O72‑)。根据Cr2O72‑的峰电流,可以计算出铜电沉积溶液中的明胶含量。本发明的检测方法简单,灵敏度高,快速准确,对生产过程中有效调控电解铜箔的品质具有积极的意义。

    分子印迹检测氯霉素的电化学传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113406168B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202110821053.X

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及氯霉素的检测技术领域,尤其涉及分子印迹检测氯霉素的电化学传感器及其制备方法和应用。电化学传感器包括Uio‑66‑CDs/GCE修饰电极,及以功能单体吡咯Py和模板分子氯霉素CAP电聚合并洗脱除去CAP后形成在所述Uio‑66‑CDs/GCE修饰电极表面的氯霉素分子印迹聚合物薄膜,Uio‑66与碳量子点CDs的质量比为1~2:1~4。以本申请传感器作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,采用电化学交流阻抗技术检测CAP,最低检测限达6.2×10‑14mol/L。本发明检测氯霉素的成本低、便于携带、选择性强、操作简单、无污染。

    一种用于超级电容器的碳基过渡金属硒化物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117079986A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311277234.6

    申请日:2023-09-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的碳基过渡金属硒化物复合材料的制备方法,具体步骤为:硝酸镍溶液和硒溶液混合水热反应制备NiSe2前驱体,以鱼鳞生物质通过高温碳化制备手风琴状生物质碳,然后将NiSe2前驱体、KOH、H2O2、手风琴状生物质碳混合通过水热反应获得碳基过渡金属硒化物复合电极材料。本发明制备的超级电容器电极材料具有较高的比表面积,高的比电容、优良的倍率性能和循环稳定性等优点,为提高现有过渡金属硒化物基超级电容器电极材料性能提供了一种高效制备方法,具有良好的应用前景。

    一种低共熔溶剂中电沉积制备Sn-Ag-Cu三元合金焊料的方法

    公开(公告)号:CN116690031A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310614235.9

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种低共熔溶剂中电沉积制备Sn‑Ag‑Cu三元合金焊料的方法,属于电沉积技术领域。将锡源、银源及铜源溶解于以氯化胆碱和乙二醇制备的低共熔溶剂中制得电解液。在电解液体系中,恒电位电沉积得到Sn‑Ag‑Cu三元合金焊料。合金焊料的Sn含量为90.0~99.0wt.%,Ag含量为0.2~8.0wt.%,Cu含量为0.1~2.0wt.%,熔点为210~225℃。该方法操作简单、安全可靠,电沉积过程中无析氢、析氧等副反应、电流效率高,焊料组成及晶型结构可调可控、焊润湿性能好、焊接强度高,电解液可回收和循环利用等,是一种绿色环保的制备Sn‑Ag‑Cu三元合金焊料的方法。

    基于Zn-PTC的分子印迹电化学发光传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116087295A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310156083.2

    申请日:2023-02-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及电化学检测技术领域,公开了基于Zn‑PTC的分子印迹电化学发光传感器及其制备方法和检测ENR的应用。构建过程包括玻碳电极,自内向外依次修饰在玻碳电极表面的Zn‑PTC层、具有电化学活性的壳聚糖层,以及形成具有待测ENR特异性印迹空腔的聚吡咯层。检测ENR时,以Ppy‑MIP/CHIT/Zn‑PTC/GCE修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,采用电化学发光方法进行检测。该传感器的线性范围为1.0×10‑4~1.0×10‑12mol/L,检出限为3.3×10‑13mol/L。本发明制备的传感器具有检测灵敏度高、检测速度快、使用方便等优点。

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