一种基于导电聚苯胺的固体亚硝酸根离子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103063721B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210537816.9

    申请日:2012-12-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于导电聚苯胺的固体亚硝酸根离子电极及其制备方法。它包括金属丝、导电聚苯胺、可溶性导电聚苯胺、亚硝酸根离子敏感膜、热缩管,金属丝下部表面电镀一层导电聚苯胺,在导电聚苯胺的外表面包覆一层可溶性导电聚苯胺,在可溶性导电聚苯胺的外表面又包覆有亚硝酸根离子敏感膜,金属丝中部和离亚硝酸根离子敏感膜端部0.5~1厘米以上部分外侧包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的亚硝酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    一种生物陶瓷原位包覆的铝人工骨及其制备方法

    公开(公告)号:CN103191465A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310122806.3

    申请日:2013-04-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种生物陶瓷原位包覆的铝人工骨及其制备方法。铸造成型的铝人工骨表面原位包覆有磷酸三钙生物陶瓷。制备方法步骤如下:1)将铸造成型的铝人工骨清洗干净,再浸入浓度为5%至15%的矿物酸中,直至表面有气泡产生;2)将草酸溶入醇中,将清洗过的铝人工骨吊挂并浸泡在配制好的草酸的醇溶液中反应;3)浸入浓度为5%至15%的氯化钙或硝酸钙溶液中反应;4)将磷酸溶入醇中配制成醇溶液;将第3步用氯化钙溶液处理过铝人工骨吊挂并浸泡在配制好的磷酸的醇溶液中反应;5)反应后的铝人工骨先烘干,然后煅烧。本发明具有良好的生物相容性;内部是铸造成型的铝骨骼,机械强度远高于人类骨骼和生物陶瓷材料;制备方法简便、技术可靠,成本低。

    一种基于导电聚苯胺的固体pH电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103063723A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210537969.3

    申请日:2012-12-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于导电聚苯胺的固体pH电极及其制备方法。它包括金属丝、导电聚苯胺、可溶性导电聚苯胺、氢离子敏感膜、热缩管,金属丝下部表面电镀一层导电聚苯胺,在导电聚苯胺的外表面包覆一层可溶性导电聚苯胺,在可溶性导电聚苯胺的外表面又包覆有氢离子敏感膜,金属丝中部和离氢离子敏感膜端部0.5~1厘米以上部分外侧包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工用水的pH值进行在线探测和长期原位监测。

    一种基于导电聚苯胺的固体钙离子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103063722A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210537962.1

    申请日:2012-12-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于导电聚苯胺的固体钙离子电极及其制备方法。它包括金属丝、导电聚苯胺、可溶性导电聚苯胺、钙离子敏感膜、热缩管,金属丝下部表面电镀一层导电聚苯胺,在导电聚苯胺的外表面包覆一层可溶性导电聚苯胺,在可溶性导电聚苯胺的外表面又包覆有钙离子敏感膜,金属丝中部和离钙离子敏感膜端部0.5~1厘米以上部分外侧包覆有热缩管。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对海水、养殖用水和化学、化工水介质中的钙离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法

    公开(公告)号:CN102275922B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110152191.X

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。

    一种利用硅藻土制备多孔碳化硅的方法

    公开(公告)号:CN102303867A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110234096.4

    申请日:2011-08-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用硅藻土制备多孔碳化硅的方法。它的步骤如下:1)将10克天然硅藻土与1~5克碳原料充分混合研磨,得到碳硅混合物;2)将碳硅混合物与1~5克金属还原剂粉末充分混合,并放入炉中,隔绝空气或在惰性气体的保护下500~800度煅烧15~120min;3)将步骤2)的产物加入到0.05~1M的非氧化性酸溶液中,浸泡15~120min;经离心分离,水洗,固相烘干后,得到多孔碳化硅粉末。本发明提出的利用天然硅藻土制备多孔碳化硅的方法,工艺流程简单,碳化硅形成温度低,原材料成本低廉,是一项经济有效的利用硅藻土的方法。

    从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法

    公开(公告)号:CN102275922A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110152191.X

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。

    利用硅藻土制备高纯单质硅的制备方法

    公开(公告)号:CN102249240A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110152194.3

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用硅藻土制备高纯单质硅的制备方法。通过简单的两个步骤:首先通过酸处理去除硅藻土中的杂质,随后通过金属热反应将其中的SiO2还原成为单质硅。由于硅藻土呈多孔状,结构松散,其中的杂质易于去除,因此所得单质硅的纯度在99%以上,有利于直接应用或进行进一步加工处理。本发明提出的利用硅藻土制备高纯单质硅的方法,原材料来源广泛,工艺流程简单,具有极强的经济价值和应用前景。

    从农业废弃物制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料及其方法

    公开(公告)号:CN102229496A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110152183.5

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料及其方法,其核心层为多孔SiC,包覆层为磁性金属纳米微粒。通过简单的几个步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在SiC上原位包覆一层磁性金属纳米微粒,得到SiC/磁性金属纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,从而兼具优异的吸附性能、催化性能及电磁波吸收性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/磁性金属纳米轻质复合材料的方法,工艺流程简单,原材料成本低廉,材料潜在用途广泛,是一项经济有效的利用农业废弃物的方法。

    一种可提高薄膜体声波谐振器品质因子Q值的结构

    公开(公告)号:CN112311347B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202011109253.4

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种可提高薄膜体声波谐振器品质因子Q值的结构,包括衬底、压电振荡堆、第一空腔、第二空腔;还可包括有终止层;所述的压电振荡堆包括下电极、压电层和上电极,其中所述第二空腔的宽度与第二空腔距第一空腔边缘的最短距离相等。本发明通过增加空腔结构或结合改变部分结构,可以优化FBAR压电振荡堆的状态,从而较好的改善边界声阻抗条件,抑制寄生横波的存在,进而达到提高器件的Q值的目的,产品的良率也得到较大的提升,可大大增强产品的市场竞争力。

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