一种检测过氧化氢浓度的电化学电极及其检测装置和方法

    公开(公告)号:CN119470589A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411654942.1

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明提出了一种检测过氧化氢浓度的电化学电极及其检测装置和方法。本发明包括旋转电极、静电极和参比电极,旋转电极包括依次连接的驱动电机、旋转杆和旋转体,旋转体的内部设有第一集流体且底部镶嵌有检测电极;静电极包括绝缘外壳、第二集流体和对电极,第二集流体设置于绝缘外壳的内部,对电极镶嵌在绝缘壳体的顶部并平行设置于检测电极的正下方。本发明还给出了设有上述电化学电极的过氧化氢浓度检测装置以及在该检测装置上进行过氧化氢浓度检测的方法。本发明在过氧化氢浓度检测过程中,检测电极表面的过氧化氢浓度保持相对稳定,与整个过氧化氢溶液本身的浓度接近,检测结果误差小,重现性好,检出限低,检测范围大,检测效率高。

    一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN113506687B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110788903.0

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法,包括如下步骤:采用Hummers法制备氧化石墨烯水溶液,然后将氧化石墨烯水溶液通过水热反应,得到部分还原的氧化石墨烯水溶液;在得到的部分还原的氧化石墨烯水溶液中加入聚乙烯醇,水浴加热搅拌,形成具有以聚乙烯醇为连接点、部分还原的氧化石墨烯为桥的网络结构的混合溶液;在得到的混合溶液中滴入吡咯单体,并加入过硫酸铵,然后利用冻融循环,获得部分还原的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,最后通过搅拌将NaClO4分散在上述材料中,得到电解液。本发明所制得的超级电容器具有很高的能量密度,具有优异的电化学性能和循环稳定性。

    一种全金刚石结构的压力传感器芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN117330215A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311417581.4

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种全金刚石结构的压力传感器芯片及其制备方法,压力传感器芯片包括单晶金刚石基片,所述基片上表面刻蚀有4个凹槽,每个凹槽内均沉积有硼掺杂金刚石薄膜作为桥电阻,4个桥电阻通过金属电极联通形成惠斯通电桥结构,所述基片背面通过刻蚀形成应力杯。本发明从结构仿真设计、金刚石薄膜生长、电桥设计、电极生长、芯体封装全过程进行相关研制,并最终完成形成高稳定性、高灵敏度的金刚石压阻传感器制备。在全金刚石结构的条件下,可以克服硅基半导体的本征激发温度低,材料强度差的缺点,有利于提高器件的测量范围和应用范围。

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