流动注射法检测电解铜箔的电沉积液中氯离子含量的方法

    公开(公告)号:CN110220856B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910486973.3

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种流动注射法检测电解铜箔的电沉积液中氯离子含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)以粒径约300μm的银粉为反应柱的填充材料,反应柱为直径5mm,长度为20mm的玻璃管。(2)采用流动注射分析法,氯离子的流动相为10g/L的CuSO4·5H2O和10g/L的H2SO4,流动相的流速为10ml/min,配制不同浓度氯离子标准溶液的配制。(3)采用紫外‑可见分光光度计为检测器,检测波长为420nm。本方法的检测范围为1.0‑10mg/L,最低检测限为0.1mg/L。本发明的有益效果是:操作方法简单,灵敏度高,选择性好。

    一种水溶液体系中由氯化镍一步法制备超疏水镍薄膜的方法

    公开(公告)号:CN110714212B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910966431.6

    申请日:2019-10-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及膜技术领域,具体涉及一种水溶液体系中由氯化镍一步法制备超疏水镍薄膜的方法,通过一步法电沉积工艺,以氯化胆碱为表面改性剂在铜箔上制备出具有微纳米结构的超疏水镍薄膜,制备的镍薄膜与铜基底有良好的结合力。由氯化镍,硼酸及氯化胆碱组成电沉积溶液,沉积条件为:60℃下以20mA~120mA的恒电流电沉积3min~30min,得到超疏水镍薄膜方法简单高效,且无需任何低表面能有机物修饰,将镍薄膜在空气中静置10天即可从超亲水性转变为超疏水性,接触角可达160°。该方法安全可靠,步骤简易,适合工业化生产,有大规模应用的前景。

    检测恩诺沙星的电化学发光适配体传感器及其制备方法和检测恩诺沙星的方法

    公开(公告)号:CN112505024A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011211366.5

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了本发明提供一种检测恩诺沙星的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,首先利用湿化学法制备碳化钛‑溴化银纳米复合材料,再将其修饰在玻碳电极表面,再负载含有3’‑CCC ATC AGG GGG CTA GGC TAA CAC GGT TCG GCT CTC TGA GCC CGG GTT ATT TCA GGG GGA‑5’COOH碱基序列的适配体,构建电化学发光适配体传感器,并基于该电化学发光适配体传感器检测检测恩诺沙星,具有操作简单、选择性好、检测成本低、灵敏度高的特点。

    一种高强度高塑性多级结构工业纯钛的制备方法

    公开(公告)号:CN110295334B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910639864.0

    申请日:2019-07-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种高强度高塑性多级结构工业纯钛的制备方法。所述方法涉及将具有均匀粗晶微结构的工业纯钛在常温下进行轧制使总变形量达到至少70%,然后将工业纯钛放置在温度为430‑570℃的退火炉内真空退火10‑35分钟,待保温时间结束后立即取出,放置室温中冷却。通过该方法得到组织中同时具有纳米晶、超细晶及粗晶的多级结构。本发明通过对工业纯钛进行简单常温轧制结合短时退火处理,获得了具有高强度高塑性的多级结构工业纯钛,表现出优异的综合性能。

    一种近中性化学镀高W含量Ni-W-P合金镀层的方法

    公开(公告)号:CN109355645B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811307406.9

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明专利涉及一种在近中性镀液化学镀高W含量的Ni‑W‑P合金方法,属于材料表面处理领域。本发明的化学镀Ni‑W‑P合金镀层时采用复合络合剂,主盐为镍离子和钨酸根离子,在次亚磷酸钠还原下,以聚醚多元醇为添加剂,pH6.0~8.5,施镀温度为70~90℃,W与Ni发生共沉积,获得非晶态Ni‑W‑P合金镀层,其中W含量最高可达13.8wt%,维氏硬度为542~637HV,所制备的镀层具有优良的耐磨和抗腐蚀等性能。

    一种低温化学镀Ni-B二元合金层的化学镀液及化学镀方法

    公开(公告)号:CN111118480A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010036880.3

    申请日:2020-01-14

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温化学镀Ni-B二元合金层的化学镀液及化学镀方法,属于合金化学镀领域。本发明提供了一种操作简单、镀液稳定、镀速快且对环境友好的化学镀Ni-B合金镀液配方及工艺,镀液配方中采用复合络合剂,以硼氢化物为还原剂、以等含氧阴离子为稳定剂,三乙醇胺等胺类物质为促进剂,醇醚类物质为表面改性剂,各组分协同后的镀液在化学镀时,能在20~60℃的低温条件施镀,且化学沉积速度快,所获得的非晶态Ni-B二元合金镀层具有较高的硬度、耐磨和耐蚀性。

    一种基于金属有机配合物液流正极的水系单液流电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482242B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710578191.3

    申请日:2017-07-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,尤其涉及一种基于金属有机配合物液流正极的水系单液流电池及其制备方法。该电池以高负电位的电活性固态蒽醌聚合物为负极,以高正电位的水溶性金属有机配合物为液流正极,以NaNO3水溶液作为负极电解液,以硫酸水溶液作为正极电解液,将经过处理的全氟磺酸‑聚四氟乙烯共聚物膜作为离子交换膜。本发明制备的电池是一种具有良好电化学特性的水系单液流混合储能电池,集合了固态电池和液流电池的优点,具有制造简单、循环寿命长、比能量和比功率高等优点,所用水系电解质成本低且安全环保,在风能、光伏发电的规模储电以及电网调峰领域有广阔的应用前景。

    流动注射法检测电解铜箔的电沉积液中氯离子含量的方法

    公开(公告)号:CN110220856A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910486973.3

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种流动注射法检测电解铜箔的电沉积液中氯离子含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)以粒径约300μm的银粉为反应柱的填充材料,反应柱为直径5mm,长度为20mm的玻璃管。(2)采用流动注射分析法,氯离子的流动相为10g/L的CuSO4·5H2O和10g/L的H2SO4,流动相的流速为10ml/min,配制不同浓度氯离子标准溶液的配制。(3)采用紫外-可见分光光度计为检测器,检测波长为420nm。本方法的检测范围为1.0-10mg/L,最低检测限为0.1mg/L。本发明的有益效果是:操作方法简单,灵敏度高,选择性好。

    一种检测六氟磷酸根离子的传感器

    公开(公告)号:CN106353383B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201610884861.X

    申请日:2016-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种通过检测六氟磷酸根来定量六氟磷酸锂含量的方法,即以玻碳电极为工作电极,以铂丝为对电极,Ag/AgCl电极为参比电极,采用恒电流法在浓度分别为0.01~0.2mol/L的吡咯和1.0x10‑3~0.1mol/L的六氟磷酸锂的水溶液中电聚合10~60min,电流密度1~15mA/cm2范围内,在玻碳电极表面电沉积掺杂有六氟磷酸根离子的聚吡咯膜(PF6‑‑PPy/GC),将该修饰电极置于0.1mol/L的六氟磷酸锂水溶液中浸泡1h,即得到高灵敏度的六氟磷酸根离子电化学传感器。将修饰电极(PF6‑‑PPy/GC)作为工作电极和Ag/AgCl电极作为参比电极置于六氟磷酸锂的水溶液中,修饰电极(PF6‑‑PPy/GC)在浓度为1.0x10‑1~1.0x10‑5mol/L六氟磷酸锂的水溶液中呈良好的线性关系,斜率近59.4mV/PF6‑。

    一种激光喷涂送粉装置

    公开(公告)号:CN106987837B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710155228.1

    申请日:2017-03-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光喷涂送粉装置,主要包括储粉筒;送粉盘、进粉块、出粉块;电机调速器、电位器、数字表、出粉管、电磁阀、进气管。其中所述的储粉筒设置在主体装置最上方,内部装有足够用量的合金粉末,在储粉筒中设置与电机相连的搅拌杆,可根据实际加工粉末的流动性开关搅拌电机。传动装置主要为带有送粉槽的送粉盘,盘上安装进粉块、出粉块,传动时,进粉块和出粉块相对储粉筒固定,而送粉盘通过电机带动旋转,粉末从进粉块上的进粉块通道进入送粉槽,送粉盘逆时针旋转时将粉末送到出粉块上的出粉块通道,粉末在气压作用下从出粉口进入出粉管,实现粉末供应。

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