基于Modbus的混合气体自动生成采集系统及方法

    公开(公告)号:CN114459852A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111648499.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于Modbus的混合气体自动生成采集系统及方法,其中,上位机通过总线与流量部和传感部分别连接;流量部包括电源和流量计组,电源为流量计组供电;传感部包括气体传感器和电路采集板;外设部包括气体气缸、混气缸和废气处理装置;气体气缸将若干路气体接入流量计组的进气口,流量计组的出气口接入混气缸的进气口,混气缸的出气口连接气体传感器,气体传感器的输出采集信号给电路采集板,电路采集板的输出连接上位机,经过气体传感器的气体排出到废气处理装置。本发明实现手动和自动双操作,在自动操作时,规避了手动操作的误点,有效的防止了误操作。

    一种多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105036117B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510564390.X

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 本发明实施例公开了一种多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料及其制备方法,其中方法包括以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声振荡2~7小时,得到多层石墨烯;在混合溶液中加入四水合醋酸钴和四水合醋酸锰,将溶液倒入水热反应釜;取出反应物用酒精和水进行离心清洗各3次,得到干燥的负载催化剂石墨烯;将石英管加热至设定温度,并用N2排空,然后将负载催化剂石墨烯置于石英管内,通入N2和C2H2,在N2的保护下冷却到常温后取出,得到三维碳材料。本发明将负载催化剂的石墨烯以C2H2为碳源,采用CVD方法制备纳米碳管,多层石墨烯两侧长上均匀的多壁纳米碳管,工艺简单。

    基于丝蛋白调控多元金属氧化物复合材料的NO2气体传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN108318546A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810395452.2

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明涉及基于丝蛋白调控多元金属氧化物复合材料的NO2气体传感器的制备方法,该技术属于气体传感器领域。所制备的NO2气体传感器以乙酸锌、硝酸铟、氢氧化钠、蚕丝蛋白、溴化锂、无水碳酸钠为原料,通过水热法制备得到纳米复合材料。然后用喷涂方法将纳米复合材料配成溶液均匀地喷涂在平面电极上,形成一层薄膜,制备成高性能NO2气体传感器。通过掺入一定质量的丝蛋白,用丝蛋白调控复合材料纳米级的微观形貌、空间分布,从而改善NO2气体传感器的性能。本发明制备生产成本低、工艺简单,制备的传感器件具有较高灵敏度,有较好的线性关系等优点,该传感器在环境监测方面具有良好的应用。

    一种纳米铁氧化物-多层石墨烯复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN105329851B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510733408.4

    申请日:2015-11-02

    Abstract: 本发明实施例公开了一种纳米铁氧化物-多层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声振荡2~7小时,得到多层石墨烯;在混合溶液中加入四水氯化亚铁和无水醋酸钠,搅拌3~6分钟,将溶液倒入水热反应釜,在100℃~130℃温度下保温1-5小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和水进行离心清洗各3次,得到干燥的纳米铁氧化物-多层石墨烯复合材料。本发明采用一种通过有机分子络合金属离子的方法在不含氧官能团的多层石墨烯表面制备铁纳米氧化物颗粒,工艺过程简单,适合工业化生产。

    基于Modbus的混合气体自动生成采集系统及方法

    公开(公告)号:CN114459852B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202111648499.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于Modbus的混合气体自动生成采集系统及方法,其中,上位机通过总线与流量部和传感部分别连接;流量部包括电源和流量计组,电源为流量计组供电;传感部包括气体传感器和电路采集板;外设部包括气体气缸、混气缸和废气处理装置;气体气缸将若干路气体接入流量计组的进气口,流量计组的出气口接入混气缸的进气口,混气缸的出气口连接气体传感器,气体传感器的输出采集信号给电路采集板,电路采集板的输出连接上位机,经过气体传感器的气体排出到废气处理装置。本发明实现手动和自动双操作,在自动操作时,规避了手动操作的误点,有效的防止了误操作。

    一种多肽调控氧化锌制备NO2气敏传感器的方法

    公开(公告)号:CN111198208A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010038522.6

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明公开一种多肽调控氧化锌制备NO2气敏传感器的方法,属于气体传感器领域。该NO2气体传感器以硝酸锌、醋酸锌、六亚甲基四胺、氢氧化钠、多肽为原料,通过水热合成得到氧化锌材料。随后将该材料配成悬浊液通过喷涂法均匀地喷涂在叉指电极上,形成一层气敏薄膜,从而得到NO2气体传感器。其通过加入一定质量的多肽,用多肽调控氧化锌的微观结构、晶粒尺寸,进而改善NO2气体传感器的气敏性能。该传感器响应快,线性度好,响应值较高。

    一维多孔过渡金属氧化物纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109095440A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811063372.3

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一维多孔过渡金属氧化物纳米材料的制备方法,涉及一种采用天然蛋白质-石墨烯复合模板诱导过渡金属氧化物纳米材料的制备方法。所制备的纳米材料具有尺寸均一、多孔结构分布均匀等优点,并且其制备方法简单、环保。通过水合肼诱导还原丝蛋白和氧化石墨烯的混合溶液形成丝蛋白纳米线复合的石墨烯模板。然后再此模板下,加入过渡金属盐,并在温度120-200摄氏度条件下反应1-36小时后收集产物。再经过超声、洗涤、离心(8000转/分钟)等环节后,将产物置于真空干燥箱中干燥,最后再将其于300-650摄氏度煅烧3-12小时得到一维多孔过渡金属氧化物纳米材料。

    近零谐振频率温度系数的微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101811864A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010151737.5

    申请日:2010-04-20

    Abstract: 本发明涉及近零谐振频率温度系数的微波介质陶瓷材料及其制备方法。本发明的微波介质陶瓷材料的由质含量分别为40~48%、2~10wt%、50wt%的MgO、CaO和TiO2组成,介电常数为15~40、品质因子为10,000~120,000GHz、谐振频率温度系数为-15~15ppm/℃。制备方法是:将MgO、CaO和TiO2混合研磨后烘干;然后煅烧2~4小时,再二次混合研磨成浆料,加入有PVA,经过陈腐、喷雾造粒成粉末颗粒料;将粉末颗粒料压制成各种形状制品,烧结2~4小时后冷却。本发明的微波介质陶瓷材料具有良好的传输信号响应速度、环境工作温度稳定性、信号选择性以及良好的抗高温、抗化学腐蚀、抗潮湿和良好的机械承载能力。

    一种复合修饰电极的制备及同时测定痕量镉离子和铅离子的方法

    公开(公告)号:CN111157597B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010006736.5

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开一种复合修饰电极的制备及同时测定痕量镉离子和铅离子的方法,涉及氨基化石墨烯/壳聚糖/聚L‑谷氨酸修饰玻碳电极及其制备和应用,属重金属检测和电化学分析技术领域。具体是将氨基功能化石墨烯/壳聚糖/聚L‑谷氨酸复合材料修饰在玻碳电极表面制作成传感器,利用电化学差分脉冲阳极溶出伏安法检测痕量镉离子和铅离子的方法。本发明能直接用于痕量镉离子和铅离子的同步电化学检测,具有灵敏度高、检测限低、线性范围宽、稳定性好等优点。

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