一种在低共熔溶剂中化学镀镍或镍合金镀层的方法

    公开(公告)号:CN113463072B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110568747.7

    申请日:2021-05-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种在低共熔溶剂中化学镀镍或镍合金镀层的方法,属于化学镀领域。本发明将镍盐、还原剂,合金元素X,稳定剂,促进剂,以及pH调节剂等溶解于低共熔溶剂中制得化学镀液。施镀温度为60℃~150℃,施镀pH为7.0~14.0,施镀时间为0.5~4.0h,镀液在施镀条件下稳定性好,镀速快且可以连续施镀,可以获得纯镍、二元或多元镍基合金镀层。该方法采用低共熔溶剂的化学镀体系,金属盐和还原剂的溶解度高,镀液稳定性强,工艺简单,操作安全,镀液易回收,可循环利用。所获得的化学镍及其合金镀层平整致密,耐磨和耐腐蚀性能优良,是一种绿色环保的化学镀镍或镍合金镀层的方法。

    一种纳米铜线及电沉积法制备纳米铜线的方法

    公开(公告)号:CN115637467A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211234634.4

    申请日:2022-10-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米铜线及电沉积法制备纳米铜线的方法,涉及纳米材料技术领域。该方法是将铜盐溶液和导向剂腺嘌呤溶液按照一定比例混合,并加硫酸调节pH,混合后溶液中铜离子的浓度为15~30mmol/L,腺嘌呤浓度为2~4mmol/L。以光亮铜箔片作为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝作为对电极,连接电化学工作站,室温下在设定的电压和沉积时间条件下进行电沉积,可获得大小均匀、分布密集,长度为2~3μm,直径为120~130nm的纳米铜线。本发明采用电化学沉积方法制备的纳米铜线具有较好的分散性和抗氧化性,粒径大小均一,制备过程快速简便。

    用于抑制微生物污垢附着生长的疏水光亮银薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115110127A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210852394.8

    申请日:2022-07-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及抑制微生物污垢附着生长技术领域,具体提供一种用于抑制微生物污垢附着生长的疏水光亮银薄膜及其制备方法。该薄膜是通过电沉积银而得到的具有超疏水性和光亮的银薄膜,由于银具有杀灭细菌能力,微生物污垢的胞外分泌物总量减少,结构空洞化,蛋白质变性,使得污垢整体生长缓慢,达到抑制微生物在银薄膜表面的初期粘附和生长,形成抑垢作用。在光亮的银薄膜表面,由于微生物污垢在表面的粘附力下降,进而减少微生物污垢的附着。随着银薄膜表面的疏水性增强,进一步降低微生物的粘附力。基于这些协同效果,本发明所制备的超疏水光亮银薄膜可有效地抑制微生物污垢生长和在其表面的附着。

    基于Zn TCPP@MOF薄膜检测微囊藻毒素的荧光适配体传感器及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114609113A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210398319.9

    申请日:2022-04-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供基于Zn TCPP@MOF薄膜检测微囊藻毒素的荧光适配体传感器及制备方法和应用。该操作流程包括:(1)四苯基卟啉锌功能化的金属有机框架(Zn TCPP@MOF)薄膜的制备;(2)荧光适配体传感器的制备;(3)利用荧光光谱法检测微囊藻毒素。Zn TCPP既起到探针的作用,又作为结构导向剂调整了金属有机框架的内部结构。该方法的检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑5mol/L,最低检测限为3.8×10‑13mol/L。本发明基于电沉积技术的荧光传感器操作简单,成本低,在检测微囊藻毒素的应用中具有灵敏度高、特异性强的优点。

    电解铜箔的溶铜液中亚铜离子的检测方法

    公开(公告)号:CN114460146A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210078033.2

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于电解铜箔制造技术领域,涉及电解铜箔的溶铜液中亚铜离子的检测方法,包括如下步骤:采用固体石蜡作为粘合剂,将膨胀石墨与2,2′‑联喹啉混合均匀制成填充物,制备了2,2′‑联喹啉修饰膨胀石墨糊电极,以该电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为辅助电极,组成三电极体系,用电化学方法检测亚铜离子。该方法选择性高,成本低,操作简单,可成功应用于检测溶铜液中的亚铜离子。

    填充材料及制备方法、高频信号传输用电解铜箔制备方法

    公开(公告)号:CN113337855B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110565990.3

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明属于添加剂分解产物技术领域,具体涉及一种填充材料及制备方法、高频信号传输用电解铜箔的制备方法。本填充材料包括:FeCl3·6H2O:3g;印迹分子:0.15‑3g;DMF:60g;BDC:1g;PC:6‑30g。本填充材料的制备方法包括:将FeCl3·6H2O和印迹分子溶于水中形成反应溶液;反应溶液中加入DMF搅拌溶解;反应溶液中加入BDC搅拌溶解;PC浸渍于反应溶液中搅拌;水热法处理反应溶液,去除添加剂分解产物分子,制备印迹有添加剂分解产物分子铸型结构的填充材料。本发明可有效对添加剂分解产物选择性吸附,达到有效去除添加剂分解产物、使铜的电沉积薄膜中不混入分解产物、实现电流在阴极和阳极上均匀分布、提高品质、制备高频信号传输用电解铜箔的效果。

    一种检测合成大麻素RCS-4的电化学发光传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113848242A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111126067.6

    申请日:2021-09-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种检测合成大麻素RCS‑4的电化学发光传感器及其制备方法,属于电化学发光检测领域。通过静电结合作用使PTCD‑cys与Au‑ZIF‑67相结合,构建电化学发光传感器,并基于该电化学发光传感器来检测合成大麻素RCS‑4。使用时以该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,组成传统的三电极体系,用电化学发光方法检测合成大麻素RCS‑4。本发明的最低检测限为9.32×10‑13g/L,具有制备方法简单,对RCS‑4检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽的特点。

    填充材料及制备方法、高延展性低轮廓电解铜箔制造方法

    公开(公告)号:CN113354445A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110565980.X

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明属于添加剂分解产物去除技术领域,具体涉及一种填充材料及制备方法、高延展性低轮廓电解铜箔制造方法。本填充材料包括:ZrCl4:2.5g;印迹分子:0.25‑25g;DMF:568.8g;BDC:1g;PC:1.25‑25g。本填充材料的制备方法包括:ZrCl4和印迹分子于容器中形成反应物;反应物中加入DMF超声溶解形成反应溶液;反应溶液中加入BDC超声溶解;PC浸渍于反应溶液中搅拌;通过水热法处理反应溶液去除添加剂分解产物分子,制备印迹有添加剂分解产物分子铸型结构的填充材料。本发明可有效对添加剂分解产物选择性吸附,达到有效去除添加剂分解产物、使铜的电沉积薄膜中不混入分解产物、实现电流在阴极和阳极上均匀分布、提高电解铜箔品质以及制备高延展性低轮廓电解铜箔的效果。

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