一种无预富集电化学检测水中重金属离子的敏感电极、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117589837A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311569411.8

    申请日:2023-11-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种无预富集电化学检测水中重金属离子的敏感电极、制备方法及其在检测水中重金属离子方面的应用,属于电化学传感技术领域。本发明首先对碳布进行清洗,然后以钨酸钠、钼酸钠、高氯酸和过氧化氢的混合溶液作为沉积液,以碳布为工作电极、铂片为对电极、Ag/AgCl电极为参比电极,进行电化学沉积,清洗后得到钼掺杂氧化钨敏感电极;再以其为工作电极、铂片为对电极、饱和甘汞电极为参比电极,对镉离子、铅离子、铜离子、汞离子进行检测。本发明通过电化学技术成功地制备的敏感电极,具有直接高效的特点,而且电化学检测能力良好,具有较高的灵敏度、较宽的线性检测范围和较低的检出限,此外该敏感电极还具有稳定性好、重复性好等优点。

    泡沫镍基氧化镍电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105023768B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510442869.6

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种泡沫镍基氧化镍电极材料及其制备方法,属于超级电容器技术领域。其是将泡沫镍基片放入反应釜中,再将得到的草酸溶液转移至该反应釜中,使泡沫镍基片完全浸入草酸溶液中,120~140℃下反应6~24h,从而在泡沫镍基片上制备得到草酸镍;然后将得到的泡沫镍基片取出后清洗烘干,并浸入到1~6mol/L的氢氧化钾水溶液中作为工作电极,然后以汞/氧化汞电极作为参比电极,以铂电极作为对电极,进行电化学循环伏安扫描,即可得到泡沫镍基氧化镍电极。具有无需外加镍源(泡沫镍自身为镍源)、机械强度高、稳定性好等优点,且工艺简单、成本低,易实现大规模生产。

    泡沫镍基氧化镍电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105023768A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510442869.6

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种泡沫镍基氧化镍电极材料及其制备方法,属于超级电容器技术领域。其是将泡沫镍基片放入反应釜中,再将得到的草酸溶液转移至该反应釜中,使泡沫镍基片完全浸入草酸溶液中,120~140℃下反应6~24h,从而在泡沫镍基片上制备得到草酸镍;然后将得到的泡沫镍基片取出后清洗烘干,并浸入到1~6mol/L的氢氧化钾水溶液中作为工作电极,然后以汞/氧化汞电极作为参比电极,以铂电极作为对电极,进行电化学循环伏安扫描,即可得到泡沫镍基氧化镍电极。具有无需外加镍源(泡沫镍自身为镍源)、机械强度高、稳定性好等优点,且工艺简单、成本低,易实现大规模生产。

    一种无线水中重金属快速检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN119959328A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510139199.4

    申请日:2025-02-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种无线水中重金属快速检测装置和检测方法,属于重金属检测技术领域。由重金属检测前端、电化学检测电路、微控制器最小系统和重金属无线检测终端组成;重金属检测前端是以无预富集的纳米修饰电极为工作电极、铂片电极为辅助电极、饱和甘汞电极为参比电极的三电极体系组成;电化学检测电路由信号发生电路、恒电位仪电路、信号调理电路和信号采集电路组成;微控制器最小系统由主控芯片、CLK时钟电路、SWD烧写电路、RST复位电路和电源电路组成;重金属无线检测终端由检测终端LoRa无线通信模块、重金属检测上位机程序、通信配置、测试参数配置、数据处理、数据存储组成;该检测装置可以实现远程无线对水体中重金属浓度进行快速检测。

    一种适用于多工种的佩戴式劳保装置

    公开(公告)号:CN117958535A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311616416.1

    申请日:2023-11-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本申请公开了一种适用于多工种的佩戴式劳保装置,涉及安全生产技术领域,包括:佩戴设备和中央处理设备,所述佩戴设备中设置有腕部固定机构和指部固定机构,所述佩戴设备通过所述腕部固定机构和指部固定机构可配置为至少三种佩戴方式,多个所述佩戴设备与所述中央处理设备通信连接;用于存储每一佩戴设备生成的员工工作数据以及安全预警播报;所述佩戴设备中包括壳体和电池仓、旋钮、夹持件、腕部连接件和指部连接件,其中,所述壳体为条形结构,所述电池仓和旋钮设置在所述壳体的外侧外壁上,所述夹持件安置在远离所述旋钮一端的所述壳体外壁上。本发明提高企业安全管理水平,降低事故发生率,并满足不同工种员工的使用需求。

    一种泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构超级电容器复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112735855B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011514335.7

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构超级电容器复合电极材料及其制备方法,属于超级电容器电极材料技术领域。本发明使用水热法在泡沫镍上合成碱式碳酸镍钴纳米线,之后使用循环伏安法进行电活化,最后使用电沉积法在碱式碳酸镍钴纳米线上复合二氧化锰,形成泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构。本发明制备方法,具有工艺简单、反应条件易于控制且原料成本低廉、操作方便、易于工业化生产等特点。泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构超级电容器复合电极材料的核壳结构增加了电极反应活性位点,改善了电极的离子传输效率和电导率,使材料具有较高的比电容和倍率性能。

    一种储能材料循环寿命测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN114235621A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111568947.9

    申请日:2021-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种储能材料循环寿命测试装置,测试箱(2)包含主控单元(10)、变压模块(20)、通道转换电路(30)、测试方法转换模块(40)、恒流源电路(50、器件电极模块(60)、电压计算模块(70)、电源电路(80)和无线模块(90);本发明装置利用电极的灵活性,完成多种储能材料循环寿命的测试,增加了多个通道,多个恒流源的使用提高了仪器的使用效率,更轻便灵活,无线传输的模式也增加了整个测试环境条件的灵活性,同时满足两种测试体系的测试方法。

    一种快速微波辅助滤取装置及方法

    公开(公告)号:CN107543747B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710738456.1

    申请日:2017-08-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种采用动态模式利用微波能同时对多个样品进行快速辅助滤取的样品前处理装置及方法,属于快速微波辅助滤取装置技术领域。由滤取液储液罐、具有相同数量通路的第一多路蠕动泵和第二多路蠕动泵、微波炉、滤取管、管路压力传感器、过滤器、两位三通阀体、废液收集罐、滤取液收集管、第一真空腔体、第二真空腔体、真空泵、连接管路及连接附件组成;通过控制两个多路蠕动泵的流速实现对进入滤取管及吸出滤取管的滤取液的流速的控制,可实现静态微波辅助滤取、动态微波辅助滤取、静态/动态微波辅助混合滤取,同时可避免因微波辐照后滤取液受热膨胀导致的滤取液在管路中的逆行及流速加快等现象。可以同时对多个样品进行滤取,提高了对样品处理的效率。

    一种无线水中氨氮检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN117907395A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410116557.5

    申请日:2024-01-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种无线水中氨氮检测装置和检测方法,属于水质检测技术领域。由水中氨氮无线检测系统、微处理器最小系统、电化学测试模块和氨氮检测模块组成;水中氨氮无线检测系统由检测系统LoRa无线模块和氨氮检测上位机程序组成,微处理器最小系统由主控芯片组成;电化学测试模块由扫描信号发生电路、恒电位仪电路、信号调理模块和信号采集模块组成;氨氮检测模块是由以纳米修饰电极为工作电极、碳材料为辅助电极、Ag/AgCl为参比电极的三电极体系组成。该检测装置可以远程无线对水体中氨氮含量进行实时检测,最大无线检测距离3000m,能够在上位机中实时显示目前水体中的氨氮浓度,能够连续检测多处水体的氨氮浓度,具有测试流程简单的特点。

    一种新型气敏材料测试系统

    公开(公告)号:CN106645956A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610886925.X

    申请日:2016-10-11

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R27/02

    Abstract: 本发明公开了一种新型气敏材料测试系统的设计,属于气敏测试技术领域,包括箱体:用于模拟气敏材料的测试环境;测试台:放置在所述箱体底部中间位置,加热平台为MCH加热陶瓷片,测试探针为黄铜表面镀金的弹簧压力平头探针;测试及控制系统:以ARM处理器为核心,通过K型热电偶测量数据,精确控制MCH温度,并将通过探针得到的电信号进行数模转换;上机位:与所述硬件控制电路相连,可设置阶梯升温和恒温两种工作模式,设置恒温温度,或阶梯升温梯度和目标温度的持续时间,实时显示测试曲线与数据保存。该气敏测试系统可用于对气敏材料研究的各个阶段的测试,将繁琐耗时的测试过程进行智能化处理,降低了测试过程人力资源,提高了气敏材料开发的效率。

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