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公开(公告)号:CN103132111B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310030324.5
申请日:2013-01-25
Applicant: 重庆大学
IPC: C25D1/08
Abstract: 三维微米级多孔铜薄膜的制备方法,包括:提供金属基底作为阴极并提供紫铜片作为阳极;配制电镀液,所述电镀液中Cu2+含量为0.08~0.2mol/L、H2SO4含量为1.50~3.00mol/L、表面活性剂总含量为0.5~4.0mmol/L、Cl-含量为1.5~3.0mmol/L;以及利用所述电镀液、所述阴极和所述阳极,采用氢气泡动态模板电沉积法在所述金属基底上形成三维多孔铜薄膜。根据本发明的方法所制备的多孔铜薄膜不仅孔径均匀、孔径小且孔隙率高。
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公开(公告)号:CN103243357A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310174939.5
申请日:2013-05-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 三维多孔镍薄膜的制备方法,包括:提供紫铜片作为阴极并提供镍片作为阳极;配制电镀液,所述电镀液中NiSO4含量为1.0~2.0mol/L,H2SO4含量为0.1~0.3mol/L,H3BO3含量为0.8~1.0mol/L,NH4Cl含量为1.0~2.0mol/L,表面活性剂总含量为0.7~1.4g/L;以及利用所述电镀液、所述阴极和所述阳极,采用氢气泡动态模板电沉积法在所述紫铜片上形成三维多孔镍薄膜。根据本发明的方法所制备的多孔镍薄膜孔径均匀,孔隙率高并且稳定性好。
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公开(公告)号:CN102321892A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110266645.6
申请日:2011-09-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种复合型活性阴极制备方法,包括:提供作为阴极基体的Ni网;配置过渡层涂覆液,其中Pd(NO3)2的含量为5~10g/L;将过渡层涂覆液涂覆于Ni网上并进行烘干和热分解处理以在Ni网上得到过渡层;配置活性层涂覆液,其中H2PtCl6·6H2O和RuCl3·3H2O的含量分别为10~15g/L和6~10g/L;以及将活性层涂覆液涂覆于具有过渡层的Ni网上并进行烘干和热分解处理以在过渡层上得到活性层。根据上述方法制备的复合型活性阴极的组成为Ni/PdO/RuO2-Pt,基体表面的过渡层与活性层通过分开涂覆来实现,涂覆层中钯元素负载量仅为0.3~0.4g/m2,涂覆层制作过程为“预烘干+热分解”,避免了气孔的产生,极大地改善了过渡层与Ni基体结合力,使电极整体稳定性好,抗反向电流冲击和抗中毒能力大大增强。
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公开(公告)号:CN119976951A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510255531.3
申请日:2025-03-05
IPC: C01G25/00
Abstract: 形貌可控的锆酸锶晶体及其制备。制备方法包括:在油浴反应容器中提供含有氢氧化锶、氯化锆的水溶液进行反应得到混合物;以及恒温密闭加热所得混合物后得到晶体产物。在油浴反应容器中通过调节锶锆化学计量比以及任选加入添加剂来调节所得晶体产物的形貌。本发明在单一水相溶剂体系中,通过调控锶锆比以及任选加入KOH和/或KCl即可调控所得锆酸锶粉体颗粒的形貌与尺寸,且产品晶体结构完整、形貌均一、纯度高。
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公开(公告)号:CN116607188A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310551098.9
申请日:2023-05-16
Applicant: 重庆大学
IPC: C25D5/54 , C25D7/00 , C25D5/48 , C25D9/04 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/333 , G01N27/38 , G01N27/26
Abstract: 柔性铜离子选择性电极及其制备方法。制备方法包括:将柔性石墨电极片置于含有氯化镍、氯化钴以及硫脲的电沉积水溶液中以在其上形成电化学沉积传导层;然后再将电极片浸泡在全氟辛酸乙醇溶液中以进一步修饰传导层;接下来使用含有2‑巯基苯并噁唑、四(3,5‑二(三氟甲基)苯基)硼酸钠、聚氯乙烯、双(1‑丁基戊基)己二酸酯以及四氢呋喃的铜离子选择性溶液对电极片进行涂敷以形成铜离子选择性膜;最后使用铜离子溶液进行活化。本发明在柔性电极片上制备了疏水性良好且均匀细致的镍钴硫化物纳米线阵列,进而获得具备高拟合度线性响应,低检测限,高重现性,对外加电流、光照以及溶解氧、二氧化碳具有高抗干扰能力的便携柔性铜离子选择性电极。
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公开(公告)号:CN114032600A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111342648.3
申请日:2021-11-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电泳沉积的Al/NiO含能膜的制备方法,包括以下步骤:(1)提供清洁钛片;(2)配置悬浮液:将纳米氧化镍、纳米铝粉和碘单质分散在异丙醇溶液中,充分混合以形成均匀悬浮液;(3)连接电泳仪,将两块清洁钛片依次连接正负极,放入上述制备的悬浮液中进行电泳;(4)电泳结束后,取出阴极钛片,清洗干燥后制得Al/NiO含能膜。本发明利用异丙醇、碘单质形成的电泳体系,提升了氧化镍沉积到金属上的效率,含能膜的致密性较高,具有操作简便、耗时少等优点。
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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
IPC: G09B23/24
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。
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公开(公告)号:CN110359044A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910748264.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种钢基体表面超疏水膜的制备方法。该方法步骤为:打磨钢基体和除油预处理,除去钢基体表面的油污和氧化物至表面光滑;将处理干净后的钢基体浸泡在三氟化铁溶液中,结合化学刻蚀和电化学刻蚀得到粗糙钢基体表面;将刻蚀后的钢基体浸泡在硬脂酸、全氟辛基三甲氧基硅烷乙醇溶液中修饰一段时间,恒温干燥后,再用改性的超疏水纳米二氧化硅溶液喷到钢基体表面,热处理后得到超疏水的复合膜。本发明工艺简单、环保、安全可靠,疏水涂层的疏水性能高,还具备吸附性强,耐磨性能好,耐腐蚀性能强等特点,适用于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN109468629A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811579812.0
申请日:2018-12-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 环保型不锈钢工件钝化工艺,包括:将工件浸入常温弱碱性除油除脂剂中进行超声清洗,然后将工件取出后用去离子水冲洗并烘干备用;接下来分别用粗砂纸和细砂纸依次打磨工件表面;然后将工件浸入常温弱酸性除锈剂中进行超声清洗;接下来将工件浸入弱碱液以中和工件表面残留的弱酸性除锈剂,然后取出工件并用去离子水冲洗后烘干备用;配置环保钝化液;加热钝化液到45~55℃并浸入工件20-30min;接下来对工件进行水洗以去除表面残留的钝化剂;最后对工件进行干燥处理。根据本发明的工艺可制得结构致密,表面平整的钝化膜,有效抑制和减缓了不锈钢的腐蚀,显著降低其自腐蚀电流,极大提升了不锈钢防锈、防腐能力,延长使用寿命,且对环境无污染。
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公开(公告)号:CN108808030A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810717383.2
申请日:2018-07-03
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: H01M6/04 , G01R31/3644
Abstract: 基于B‑Z振荡反应的脉冲电池设计。该脉冲电池的正极电解液包括:0.3~0.8mol/LCH2(COOH)2,0.1~0.4mol/L KBrO3,2.00×10‑3~7.00×10‑3mol/L(NH4)2Ce(SO4)3,2~4.5mol/L H2SO4,以及1.0~1.4mol/L的硫酸锌。根据本发明所设计的脉冲电池脉冲性能好,振荡时电动势能可高达1950mV。
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