采用B-Z化学振荡反应测定氯离子含量的方法

    公开(公告)号:CN111751433A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010643985.5

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 采用B-Z化学振荡反应测定氯离子含量的方法,包括:提供含有CH2(COOH)2、KBrO3、H2SO4和KCl的混合溶液,并将混合溶液加热至预定温度;提供(NH4)2Ce(SO4)3水溶液,并将其同样加热至所述预定温度,将(NH4)2Ce(SO4)3水溶液加入上述混合溶液以形成电解液。先采用标准变量浓度的KCl,得出与电解液体系诱导时间相应的浓度参考曲线。再用待测含氯离子溶液替换上述标准变量浓度的KCl,其它条件不变,得出相应的实测诱导时间。根据实测诱导时间,通过上述浓度参考曲线,即可得出待测含氯离子溶液的浓度。本发明可以精确方便地测定氯离子的浓度,检测上限可以达到1.76*10-2mol/L,从而得以提供一种全新的氯离子检测方法及传感器。

    用于非线性化学反应的教学实验设计

    公开(公告)号:CN111681513B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010643984.0

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 用于非线性化学反应的教学实验设计,所涉及的电化学振荡实验方法包括:将夹套反应器与三个夹套预热器以及恒温水供应器串联形成恒温水循环回路;将NaBrO3溶液与H2SO4溶液加入夹套反应器的内部反应室中预热;将NaBr溶液、CH2(COOH)2溶液以及试亚铁灵溶液分别加入相应的夹套预热器中进行预热;预热后,先将NaBr溶液和CH2(COOH)2溶液分别移出夹套预热器并加入夹套反应器中;待夹套反应器中溶液变为无色后,再将试亚铁灵溶液移出夹套预热器后加入夹套反应器中,从而启动并观察电化学振荡反应。本发明的对反应体系和反应装置进行了独特设计和巧妙结合,从而可以非常清楚直观地进行电化学振荡反应教学实验观察,既准确又稳定可靠。

    用于非线性化学反应的教学实验设计

    公开(公告)号:CN111681513A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010643984.0

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 用于非线性化学反应的教学实验设计,所涉及的电化学振荡实验方法包括:将夹套反应器与三个夹套预热器以及恒温水供应器串联形成恒温水循环回路;将NaBrO3溶液与H2SO4溶液加入夹套反应器的内部反应室中预热;将NaBr溶液、CH2(COOH)2溶液以及试亚铁灵溶液分别加入相应的夹套预热器中进行预热;预热后,先将NaBr溶液和CH2(COOH)2溶液分别移出夹套预热器并加入夹套反应器中;待夹套反应器中溶液变为无色后,再将试亚铁灵溶液移出夹套预热器后加入夹套反应器中,从而启动并观察电化学振荡反应。本发明的对反应体系和反应装置进行了独特设计和巧妙结合,从而可以非常清楚直观地进行电化学振荡反应教学实验观察,既准确又稳定可靠。

    硬质合金音箱喇叭网罩及其加工方法

    公开(公告)号:CN113668043B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202110956455.0

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 硬质合金音箱喇叭网罩及其加工方法。该加工方法包括:提供合金预型片材;提供硝酸铈铵电解液;在合金预型片材两侧分别涂覆光刻胶;对涂敷光刻胶的合金预型片材实施选择性光刻后在其两侧分别得到相互对应的微孔阵列;将形成有微孔阵列的合金预型片材设置在两个间隔的钛片之间,合金预型片材连接电源正极,两个钛片连接电源负极,进行恒电流电解反应,直至合金预型片材两侧的微孔阵列中分别对应的微孔相互连通;以及去除合金预型片材两侧剩余的光刻胶,由此制得网罩体。本发明通过独特设计的电解工艺,并结合光刻掩模技术,从而对特定NiCr硬质合金进行了精准微孔阵列加工。

    硬质合金音箱喇叭网罩及其加工方法

    公开(公告)号:CN113668043A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110956455.0

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 硬质合金音箱喇叭网罩及其加工方法。该加工方法包括:提供合金预型片材;提供硝酸铈铵电解液;在合金预型片材两侧分别涂覆光刻胶;对涂敷光刻胶的合金预型片材实施选择性光刻后在其两侧分别得到相互对应的微孔阵列;将形成有微孔阵列的合金预型片材设置在两个间隔的钛片之间,合金预型片材连接电源正极,两个钛片连接电源负极,进行恒电流电解反应,直至合金预型片材两侧的微孔阵列中分别对应的微孔相互连通;以及去除合金预型片材两侧剩余的光刻胶,由此制得网罩体。本发明通过独特设计的电解工艺,并结合光刻掩模技术,从而对特定NiCr硬质合金进行了精准微孔阵列加工。

    制备超厚三维微米多孔铜膜
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112962121A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110145213.3

    申请日:2021-02-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 制备超厚三维微米多孔铜膜,包括:提供清洁待镀基底;提供清洁铜电极片;提供酸性电镀液,其中Cu2+含量为0.05‑0.25mol/L、Cl‑含量为10‑20mmol/L、络合剂含量为10‑20mmol/L、表面活性剂总含量为0.3‑0.7mmol/L,H+含量为0.5‑2.5mol/L;将待镀基底作为阴极、铜电极片作为阳极,在上述电镀液中利用氢气泡模板法在待镀基底上电镀沉积多孔铜膜。本发明通过在酸性电镀体系中加入络合剂,使多孔铜层结合力较强,不易自松散,从而制备了高达0.3mm的超厚微米级高孔隙率贯通多孔铜膜。本发明的制备工艺相关设备、条件简单,制备时间短,能耗低,适宜工业化大规模生产。

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