一种用于光催化反应的试管固定装置

    公开(公告)号:CN116712949A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310568192.5

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于光催化反应的试管固定装置,包括催化单元,包括底座、设置在底座上的支架、设置在支架上的安装板、设置在安装板中间的疝灯、设置在安装板周围的试管;以及,固定单元,包括设置在安装板上的安装缺口,和设置在安装缺口上的固定部件,以及设置在固定部件下方的震动部件。该用于光催化反应的试管固定装置,操作者可捏住第一弧形杆和第二弧形杆使其相对挤对挤压运动,从而将滑块调整至合适的位置,且由于疝灯打开时温度较高将会使第三气囊发生膨胀,从而使凸块不停的抵接从而导致第一气囊产生晃动,由于第二夹板与安装板通过旋转轴连接,即可在安装板上随着旋转轴晃动,因此将实现试管的晃动,从而实现试剂的加速反应。

    一种自恒温电化学片式气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109001283B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201811131005.2

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种自恒温电化学片式气体传感器,其特征在于,包括:电化学片式气体传感器以及用于为电化学片式气体传感器提供并保持在所需工作温度的陶瓷加热片。本发明制备的自恒温电化学片式气体传感器依靠移动电源就可以提供并保持在传感器所需的工作温度,同时还避免了复杂的测控温系统,因此使得固体电解质型气体传感器可以实时检测环境浓度下的有毒有害气体,而且所制成的传感器体积小,结构工艺简单,成本低廉,无需特殊设备和苛刻条件,可控性强,容易实现规模化生产,促进了气体传感器向更精确更简便的发展,推进了传感器的使用范围,同时为传感器的集成组网应用打下基础。

    一种微波插层制备WO3纳米片的方法

    公开(公告)号:CN111717936A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010586588.9

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种用微波插层法制备WO3纳米片的方法,其特征在于,将Bi2O3粉体与WO3粉体研磨,形成混合物;将混合物放入马弗炉中煅烧后,自然冷却,得到Bi2W2O9粉体;加入中分多次加入HCl搅拌均匀,每次加入HCl后微波加热;然后抽滤洗涤,自然晾干后得到亮黄色粉体;将其置于HNO3溶液中,磁力搅拌,离心、抽滤洗涤得到WO3纳米片。本发明借助微波只用较短的时间即可获得产物,大大地降低了制备时间。微波处理促进了Bi2W2O9转换成H2W2O7·xH2O,推进了WO3纳米片在固体电化学传感器领域的应用。

    一种海洋探测用Go-Nafion复合膜Ag/AgCl参比电极及制备方法

    公开(公告)号:CN106596682B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201611235320.0

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种海洋探测用Go‑Nafion复合膜Ag/AgCl参比电极,以银丝为基体,在银丝的一端焊接有一段铂丝,在银丝的外侧设置有一层氯化银层,在氯化银层的外侧设置有一层Go‑Nafion复合膜。本发明还提供了上述电极的制备方法,采用阳极氧化法在银丝基体的表面生长氯化银层,采用电泳沉积方法在氯化银层表面沉积Go‑Nafion;在气氛炉中对复合膜进行后处理,最后在NaCl溶液中活化后封装即可。本发明所制备的Go‑Nafion参比电极结构简单,性能稳定,无液接电势。与自制的Ir/IrOx pH电极联用时,pH电极在25~150℃测试温度范围内表现出较好的Nernst响应。

    一种海洋探测用Go‑Nafion复合膜Ag/AgCl参比电极及制备方法

    公开(公告)号:CN106596682A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611235320.0

    申请日:2016-12-28

    CPC classification number: G01N27/36

    Abstract: 本发明提供了一种海洋探测用Go‑Nafion复合膜Ag/AgCl参比电极,以银丝为基体,在银丝的一端焊接有一段铂丝,在银丝的外侧设置有一层氯化银层,在氯化银层的外侧设置有一层Go‑Nafion复合膜。本发明还提供了上述电极的制备方法,采用阳极氧化法在银丝基体的表面生长氯化银层,采用电泳沉积方法在氯化银层表面沉积Go‑Nafion;在气氛炉中对复合膜进行后处理,最后在NaCl溶液中活化后封装即可。本发明所制备的Go‑Nafion参比电极结构简单,性能稳定,无液接电势。与自制的Ir/IrOx pH电极联用时,pH电极在25~150℃测试温度范围内表现出较好的Nernst响应。

    一种基于半导体型BiVO4材料的三乙胺传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117517406A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311484315.3

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明属于气体传感器领域,具体涉及一种基于半导体型BiVO4材料的三乙胺传感器及其制备方法。本发明提供了一种传感器,由具有两个环形金电极的Al2O3陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3陶瓷管上的敏感材料以及贯穿于Al2O3陶瓷管内的镍铬合金丝加热线圈构成。本发明采用煅烧和水浴两步反应相结合的共沉淀法,使用Na2CO3、V2O5和Bi(NO3)3·5H2O作为原材料,合成了BiVO4半导体敏感材料。该传感器对100ppm三乙胺表现出高灵敏度(43.4)、快速响应速度(4.9s)和良好选择性,可用于三乙胺气体的实时监测。此外,本申请提供的制备方法相对简单且成本较低,可批量生产。本申请提供的传感器在三乙胺气体检测及其相关领域具有广阔的应用前景。

    一种碳纤维镀银的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111155303A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010030713.8

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维镀银的方法,包括:S1:去胶,S2:粗化,S3:中和,S4:干燥,S5:制浆,S6:浸渍,S7:热解,将步骤S5制得的浆液浸渍碳纤维,将经过浸渍涂层处理后的碳纤维置于高温管式炉内进行热解处理。本发明简单,耗时短,使用方便,是一种新型发明,不需要敏化活化,从而节省了贵金属氯化钯,节约能耗且具有环境友好性;所得镀银碳纤维,镀银层与碳纤维结合力强,且镀层均匀致密,可很大程度解决碳纤维与金属的难润湿问题。

    半导体热电制冷兼红外制热观赏型鱼缸装置

    公开(公告)号:CN108633818A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810698912.9

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种半导体热电制冷兼红外制热观赏型鱼缸装置,鱼缸一侧设有热电模块,热电模块的冷端连接散热片,热端连接导热片,所述散热片设置在鱼缸内测,导热片旁设有风扇,热电模块通过一号控制开关连接电源;鱼缸另一侧上面设有红外灯;红外灯通过二号控制开关连接电源。当需要适当降低鱼缸内的温度时,闭合鱼缸上一端的制冷控制开关,根据帕帖尔效应,冷端温度会降低,因此冷端吸收观赏型鱼缸中的热量,达到制冷的效果,节能环保;当需要适当升高鱼缸内的温度时,闭合鱼缸上另一端的控制开关,有红外灯提供热源,因此鱼缸中的水吸收热量,温度会升高,达到升温的效果。本发明构造简单、合理,使用便捷,操作简单,适用于家用观赏型鱼缸领域。

    一种测量高温下固体电解质电阻率的方法

    公开(公告)号:CN110243874A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910589811.2

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种测量高温下固体电解质电阻率的方法,其特征在于,包括:将打磨后的固体电解质基片与陶瓷加热片通过耐高温导热胶粘结,将陶瓷加热片连接电源,将固体电解质基片及陶瓷加热片放置在四探针测试仪操作台上,固体电解质基片一侧朝上,使陶瓷加热片开始加热,将固体电解质基片加热到所需测试温度,操作四探针电阻率测试仪进行测试,得到高温下固体电解质电阻率。本发明提出的测量高温下固体电解质电阻率的方法不需配置额外的温度检测及控制装置即可自行升温并稳定在固体电解质所需的工作温度,达到定温测量的效果。

    一种双相磷酸钙陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109095446A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810980246.8

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种双相磷酸钙陶瓷材料及其制备方法。所述的双相磷酸钙陶瓷材料,其特征在于,其制备步骤包括:以带鱼为原料,经煮沸,去除有机质,将所得的鱼骨干燥,煅烧,将煅烧后的鱼骨浸泡在Na4P2O7·10H2O溶液中,取出,干燥,研磨,得到含有羟基磷灰石和β-磷酸钙的双相磷酸钙材料。本发明原材料来源丰富,在各大水产品市场均可获得,制备成本低,制备出的双相磷酸钙没有较多杂质,通过调节浸泡液浓度就可控制双相磷酸钙陶瓷材料的组分比。此发明使用的原材料天然环保,制备出的双相磷酸钙较为纯净。

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