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公开(公告)号:CN105115939A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510451438.6
申请日:2015-07-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 一种基于锥形多模干涉的高灵敏度光纤甲烷传感装置,包括宽带光源、STMS结构的锥形多模涂覆多孔敏感薄膜的光纤传感器、测试气室、开关阀门、质量流量控制器、光谱分析仪和计算机。其中,STMS结构光纤传感器为单模光纤-多模光纤-单模光纤熔接后对多模光纤拉锥而成,锥形多模光纤外表面采用硅烷偶联剂预处理;敏感薄膜为含笼形分子A的α-氢-ω-羟基-聚二甲基硅氧烷多孔甲烷敏感薄膜;当待测甲烷气体与多孔甲烷敏感薄膜作用时,敏感薄膜折射率快速改变,使传感器干涉谱特征波长λc移动,分析传感器与甲烷气体接触前后干涉谱特征波长移动量Δλc,即可获取待测甲烷气体浓度。本发明具有灵敏度高、响应速度快、选择性和稳定性好等特点。
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公开(公告)号:CN102321892B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201110266645.6
申请日:2011-09-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种复合型活性阴极制备方法,包括:提供作为阴极基体的Ni网;配置过渡层涂覆液,其中Pd(NO3)2的含量为5~10g/L;将过渡层涂覆液涂覆于Ni网上并进行烘干和热分解处理以在Ni网上得到过渡层;配置活性层涂覆液,其中H2PtCl6·6H2O和RuCl3·3H2O的含量分别为10~15g/L和6~10g/L;以及将活性层涂覆液涂覆于具有过渡层的Ni网上并进行烘干和热分解处理以在过渡层上得到活性层。根据上述方法制备的复合型活性阴极的组成为Ni/PdO/RuO2-Pt,基体表面的过渡层与活性层通过分开涂覆来实现,涂覆层中钯元素负载量仅为0.3~0.4g/m2,涂覆层制作过程为“预烘干+热分解”,避免了气孔的产生,极大地改善了过渡层与Ni基体结合力,使电极整体稳定性好,抗反向电流冲击和抗中毒能力大大增强。
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公开(公告)号:CN102183485B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201010593704.6
申请日:2010-12-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于长周期光纤光栅的甲烷传感装置,由宽带光源、涂有聚合物敏感膜的光纤传感器、测试气室、开关阀门、质量流量控制器、光谱分析仪和计算机构成。涂有聚合物敏感膜的光纤传感器前端连接宽带光源,后端依次连接光谱分析仪和计算机。其中,光纤传感器采用长周期光纤光栅;聚合物敏感膜为含笼形分子E的苯乙烯-丙烯腈树脂甲烷敏感膜,其涂覆于长周期光纤光栅包层表面;当待测甲烷气体与长周期光纤光栅包层表面的敏感膜发生作用时,改变敏感膜折射率,使长周期光纤光栅谐振波长发生移动,通过分析传感器与甲烷气体接触前后光栅谐振波长的移动量,即可获取待测甲烷气体浓度。本发明具有结构简单、灵敏度高和选择性好等特点。
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公开(公告)号:CN116607188A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310551098.9
申请日:2023-05-16
Applicant: 重庆大学
IPC: C25D5/54 , C25D7/00 , C25D5/48 , C25D9/04 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/333 , G01N27/38 , G01N27/26
Abstract: 柔性铜离子选择性电极及其制备方法。制备方法包括:将柔性石墨电极片置于含有氯化镍、氯化钴以及硫脲的电沉积水溶液中以在其上形成电化学沉积传导层;然后再将电极片浸泡在全氟辛酸乙醇溶液中以进一步修饰传导层;接下来使用含有2‑巯基苯并噁唑、四(3,5‑二(三氟甲基)苯基)硼酸钠、聚氯乙烯、双(1‑丁基戊基)己二酸酯以及四氢呋喃的铜离子选择性溶液对电极片进行涂敷以形成铜离子选择性膜;最后使用铜离子溶液进行活化。本发明在柔性电极片上制备了疏水性良好且均匀细致的镍钴硫化物纳米线阵列,进而获得具备高拟合度线性响应,低检测限,高重现性,对外加电流、光照以及溶解氧、二氧化碳具有高抗干扰能力的便携柔性铜离子选择性电极。
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公开(公告)号:CN108195729B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810180468.1
申请日:2018-03-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的PM2.5浓度检测装置,包括第一激光器、光声池、光纤F‑P声波传感器、第二激光器、光纤耦合器、光电探测器、锁相放大器和计算机,所述光声池包括前缓冲室、样品室、后缓冲室和微音器室,前缓冲室、样品室、后缓冲室、前导管、以及后导管的内壁上形成有超疏水涂层。本发明基于光声光谱的PM2.5浓度检测装置,利用基于氟化石墨炔振动膜的光纤F‑P声波传感器对声压力波进行探测,能够充分发挥光纤F‑P声波传感器的高灵敏、高响应速度、高稳定性的作用;并且其光声池的内壁涂有超疏水涂层,使得PM2.5微粒不会粘附在光声池内壁上而影响光声信号,且氟化石墨炔振动膜不粘附PM2.5微粒,均能进一步提高检测精度。
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公开(公告)号:CN104568841A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410797792.X
申请日:2014-12-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于模间干涉的光子晶体光纤甲烷传感装置,由宽带光源、光环形器、包层空气孔涂覆聚合物敏感薄膜的光子晶体光纤甲烷传感器、测试气室、开关阀门、质量流量控制器、光谱分析仪和计算机构成。其中,光纤甲烷传感器由单模光纤、光子晶体光纤以及两者的熔接区域构成,采用的光子晶体光纤为无截止单模实芯光子晶体光纤;聚合物敏感薄膜为含笼形分子E-(OC2H5)6的聚碳酸酯树脂甲烷敏感薄膜,通过气压驱动装置将其涂覆于光子晶体光纤包层空气孔内壁;当待测甲烷气体与光子晶体光纤包层空气孔内壁的敏感薄膜作用时,敏感薄膜折射率改变,使传感器反射干涉谱特征波长移动,分析传感器与甲烷气体接触前后反射干涉谱特征波长的平均移动量即可获取待测甲烷气体浓度。本发明具有灵敏度高、稳定性和选择性好等特点。
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公开(公告)号:CN102747411B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210224884.X
申请日:2012-07-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 用于铝或铝合金的电解抛光液及电解抛光方法。该电解抛光液由H2SO4、H3PO4、PEG、C4O6H4KNa以及水组成,其中H2SO4的含量为18%~48%,H3PO4的含量为20%~43%,PEG的含量为5%~20%;C4O6H4KNa的含量为6%~18%,余量为水。本发明的电解抛光液不含硝酸、铬酸,利于环保。该抛光液相对其他抛光液具有明显的质量优势和价格优势。由于抛光液配比灵活,工业上还具有较好的可操作性。该电解抛光液尤其适用于对表面质量要求高的硬质铝合金工件的电化学抛光,在将铝或其合金表面平滑化的同时,还赋予充分的光泽(抛光工件的光亮度高)。对于未经机械抛光的工件,还具有一定的整平作用。
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公开(公告)号:CN100585383C
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200710093035.4
申请日:2007-11-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 一种基于纤芯失配的光纤甲烷传感系统,由红外光源、耦合器、测量系、参考系和计算机组成。测量系由涂有甲烷敏感膜的光纤传感器、测试气室、开关阀门、质量流量控制器和光电探测器组成;参考系由另一未涂覆敏感膜的光纤传感器和光电探测器组成。参考系的光纤传感器前端通过耦合器与测量系传感器的前端耦合在一起,共同与红外光源连接,参考系和测量系后端共用计算机。其中,传感器为纤芯失配型光纤传感器,它由一段单模光纤的两端分别与多模光纤熔接而成,含笼形超分子的甲烷敏感膜涂覆于单模光纤包层表面,单模光纤和多模光纤均为普通标准通讯光纤。当待测甲烷气体与敏感膜接触后,折射率将发生改变,根据传感器输出归一化光功率相对变化即可获取待测甲烷气体浓度。该传感系统结构简单、成本低、灵敏度高、响应快。
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公开(公告)号:CN100497764C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200610054246.2
申请日:2006-04-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种n型单晶硅片的表面处理方法,用于全硅光电子器件、传感器、生物医学和功能材料等领域。本发明包括n型单晶硅片的前处理、电化学阳极氧化法制备n型多孔单晶硅片,需同时用碘钨灯照射其抛光面、然后对n型多孔单晶硅片进行后处理,得到具有发光强度高且在空气中长期存放发光不衰减,峰位不蓝移的n型多孔单晶硅片。
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公开(公告)号:CN117451136A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311411667.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液氦液位传感器制备方法、液氦液位传感器及检测方法,制备方法包括:制作液氦液位传感器实体,然后对制得的液氦液位传感器进行标定,得到其标准工作曲线;液氦液位传感器包括包括NbTi超导线和漆包铜线、与NbTi超导线后端连接的电流输入导线和正极电压测量线、与漆包铜线后端连接的电流输出导线和负极电压测量线,包裹在NbTi超导线和漆包铜线外的氧化镁,铠装在氧化镁外的内不锈钢管和铠装在内不锈钢管外并带有微流道的外不锈钢管。本发明中的液氦液位传感器,其具有工作输入功率小,工作响应速度快,检测误差小,检测精度高等优点。
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