一种高通量电极检测方法

    公开(公告)号:CN114636876B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202210166399.5

    申请日:2022-02-23

    发明人: 彭雷 谭正

    摘要: 本发明涉及神经电极检测技术领域,特别涉及一种高通量电极检测方法。该方法包括:对高通量电极进行电镀前阻抗测试,得到第一测试结果;高通量电极包括多个电极点;根据第一测试结果确定高通量电极中存在的第一短路电极点;将高通量电极置于电镀液中进行电镀阻抗测试,得到第二测试结果;根据第二测试结果确定高通量电极中存在的断路电极点;对高通量电极进行电镀后阻抗测试,得到第三测试结果;根据第三测试结果确定高通量电极中存在的第二短路电极点。通过将电镀工艺与阻抗测试结合,可准确确定每个电极点的状态,得到精准的电极良率判断,可用于指导高通量柔性电极的加工工艺优化与后续神经信号检测的准确性优化。

    一种钒电池用全氟磺酸-共价有机框架复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118854400A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411319668.2

    申请日:2024-09-23

    摘要: 本发明公开了一种钒电池用全氟磺酸‑共价有机框架复合膜的制备方法,涉及钒电池隔膜技术领域。包括如下步骤:将胺类单体和阳离子型醛类单体通过溶剂热反应的方式制备阳离子型共价有机框架粉末;向粉末中加入氧化剂和溶剂进行研磨得到浆料,将其刮涂到石墨电极表面作为阳极;将全氟磺酸膜插入电解槽中作为阴极;在电解槽中加入溶剂至液位高于两电极,在两极间施加直流电压;反应结束后将膜从负极表面取下,经过清洗和干燥步骤后,即可得到全氟磺酸‑共价有机框架复合膜。改性后的全氟磺酸‑共价有机框架复合膜具有更好的亲水性、强化的正电性和更小的有效孔径,进而提高钒电池的库伦效率、电压效率和容量保持率。

    一种pH响应性聚苯乙烯光子晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118727120A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410788761.1

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本发明属于功能高分子材料技术领域,公开了一种pH响应性聚苯乙烯光子晶体及其制备方法和应用。首先,以苯乙烯为主单体、丙烯酸为功能单体通过无皂乳液共聚制备聚苯乙烯乳液;然后,向聚苯乙烯乳液中加入能与氢离子反应的无机盐或金属氧化物粉末,作为电沉积液;最后,以氧化铟锡玻璃电极作为阳极,金属铂片作为阴极,通过电沉积在阳极沉积得到pH响应性聚苯乙烯光子晶体。本发明使用由聚苯乙烯颗粒、水以及能与氢离子反应的无机盐或金属氧化物组成的电沉积液,在较低的电压下,通过聚苯乙烯颗粒失稳沉积制备聚苯乙烯光子晶体,制备工艺简单、可控且环保。

    一种用于电极表面修饰的PEDOT:SDS的制备方法

    公开(公告)号:CN118374851A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410482091.0

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: C25D9/02 G01N27/327 G01N27/42

    摘要: 本发明提供了一种用于电极表面修饰的PEDOT:SDS的制备方法,包括如下步骤:S1:采用电化学的方法对电极进行修饰,以3,4‑二氧乙撑噻吩单体溶液和烷基磺酸钠溶液的混合溶液为电沉积液,在工作电极区域恒定电流下沉积PEDOT;S2:修饰后的电极去除残留的溶液,加热烘干;S3:使用硫酸水溶液对烘干后的电极进行酸洗后得到表面修饰的PEDOT:SDS的电极。本发明以电沉积的方式将导电聚合物聚(3,4‑二氧乙撑噻吩)修饰在电极表面,通过使用小分子的烷基磺酸钠表面活性剂代替高分子作为掺杂剂,提高电极的电学性能。

    一种基于高山榕叶脉的柔性气体传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117554435A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311533313.9

    申请日:2023-11-17

    IPC分类号: G01N27/12 C25D9/02

    摘要: 本发明公开了一种基于高山榕叶脉的柔性气体传感器及其制备方法与应用。一种柔性气体传感器的制备方法,包括以下步骤:去除高山榕叶片的叶肉得到叶脉;将所述叶脉依次用蒸馏水、丙酮、无水乙醇超声处理备用;将叶脉作为阳极,石墨电极作为辅助电极,在电解槽中放入苯胺盐酸溶液作为电解液;通电进行电沉积;取出处理后的叶脉,清洗、自然风干,得到柔性气体传感器。本发明以去除叶肉的高山榕叶脉作为柔性基底,高山榕的树叶上富含一层厚油脂,这也使得其最容易处理得到完整的叶脉,通过电沉积的方法在叶脉上沉积PANI作为气敏材料。所述方法工艺简单,在常温下进行即可;成本低廉,对氨气有较好的灵敏度、较好的浓度依赖性和重复稳定性。