一种铅离子传感器的贵金属修饰方法

    公开(公告)号:CN106996945A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201610043790.0

    申请日:2016-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于氧化石墨烯的铅离子传感器的贵金属修饰方法,过程主要包括以下步骤:配制一定浓度的氧化石墨烯与金纳米颗粒的复合材料;在所得溶液中加入Na2S2O3刮涂在衬底上刮涂成一定厚度,干燥后在所得样品上制作电极。最后向待检测的铅离子溶液中加入二疏基乙醇进行测试。本发明提供的修饰方法可以将器件的灵敏度提高100倍以上,而且工艺简单,便于批量化生产,能够广泛用于重金属离子的检测。

    一种超大形变圆筒形电容式传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106813690A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510842963.0

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 一种超大形变圆筒形电容式传感器,其中间部分可以是实心的,也可以是空心的,由超软弹性芯(管)、内、外电极(碳纳米管)、电介质及导线组成。其特征在于,采用“表面覆盖”方法,将高取向碳纳米管薄膜均匀覆盖在大形变预拉伸的弹性体纤维表面,碳纳米管取向平行于纤维拉伸方向,释放大变形预拉伸压缩碳纳米管薄膜,形成多级褶皱结构,该结构使得电容式传感器在大幅拉伸收缩时维持电阻的稳定和电容量的线性变化。本发明所述超大形变电容式传感器,能够保持实现超大形变的同时线性良好,拉伸倍数达1000%,电容量呈线性变化,并且电容/应变接近1,可反复拉伸使用2000次以上,性能衰减小于5%。

    一种高灵敏度的铅离子传感器

    公开(公告)号:CN106546650A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510592917.X

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种测试溶液中铅离子的简单高效的传感器,制作过程主要包括以下步骤:配制一定浓度的氧化石墨烯溶液;将所得溶液刮涂在衬底上刮涂成一定厚度,干燥后,在所得样品上制作电极。本发明提供的这种新型的固态器件,不仅灵敏度和离子选择性高,制作简单,便于批量化生产,而且便携性高,能够广泛用于重金属离子的检测设备中。

    一种高温压电传感器中石墨烯电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106191806A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610557529.2

    申请日:2016-07-14

    CPC classification number: C23C16/26 C23C16/0227 C23C16/0254 C23C16/513

    Abstract: 本发明提供了一种高温压电传感器中石墨烯电极的制备方法,包括以下步骤:将预处理过的高温压电传感器的高温压电晶片放入等离子体化学气相沉积腔室中,关闭腔室,启动真空泵;至腔室中的气压降至10-5Torr以下,通入保护气和碳氢化合物气体调节腔室中的压强;启动真空反应炉加热升温,打开等离子体源,恒温沉积,得到石墨烯电极。本发明提供的石墨烯电极的制备方法采用高温压电晶片作为衬底,通过等离子增强化学气相沉积(PECVD)技术直接在无金属催化的晶片表面生长少层或多层的石墨烯作为电极,石墨烯薄膜与晶片之间附着力好,石墨烯膜的导电性能优异。

    一种功能化碳材料的喷雾干燥辅助制备方法

    公开(公告)号:CN105883788A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610245944.4

    申请日:2016-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种功能化碳材料的喷雾干燥辅助制备方法。制备时,首先将胺类、脂类或硅烷偶联剂类试剂中的一种分散于质量分数为90~95%的醇类溶剂中,室温下超声0.5~1个小时,接着在超声辅助下将碳材料中的一种加入到醇体系中,超声分散0.2~2个小时,最后利用喷雾干燥设备干燥得到功能化的碳材料粉体。本发明产品分散均匀、纯度高和质量好,喷雾干燥设备接有蠕动泵进液口,进料连续,比冷冻干燥和烘箱干燥效率高。

    一种从废旧锂离子电池中回收隔膜材料的方法

    公开(公告)号:CN105742743A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610031647.X

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: Y02W30/84 H01M10/54

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧锂离子电池中回收隔膜材料的方法,步骤是:将旧电池放电至完全,然后放置在浓度为1M的盐溶液中浸泡12?40h;将放电处理后的锂离子电池拆开,分离出电池隔膜;将电池隔膜先置于有机溶剂中超声清洗15?30min;然后,置于分散剂水溶液中超声清洗20?60min;最后,置于酒精中清洗3?5次,每次10min,将清洗后的电池隔膜在展平状态下60℃真空烘干3h,从而使电池隔膜达到再次使用的标准。本发明可以有效的回收目前大量使用过的锂离子电池的隔膜材料,其回收效果好、成本较低,不但避免了资源浪费,而且具有很大的经济效益。

    自组装纳米金属或半导体颗粒掺杂石墨烯微片的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN103318875B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310224175.6

    申请日:2013-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种自组装纳米金属或半导体颗粒掺杂石墨烯微片的制备方法,利用镀有金属或半导体薄膜的氧化石墨烯纸,在脉冲激光瞬间释放的高热量作用下,对覆盖在表面的镀层进行自组装,实现以基底还原氧化石墨烯为载体的有序金属或半导体纳米颗粒排列结构。这种在石墨烯载体中均匀分布的金属或半导体纳米颗粒尺寸和局域有序化程度可以通过细分调节激光扫描速度、频率和功率等参数得到精确控制。本发明将石墨烯的微区图案化和金属或半导体掺杂效果结合起来,通过局域掺杂浓度和杂质成分的控制可能较低成本地制备出复杂的微电子器件;且把快速激光成型成功运用于石墨烯材料改性及微区控制,通过高效、清洁和空间延展性强的激光技术制备新型电子材料。

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