金纳米阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101225515A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200710113451.6

    申请日:2007-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种金纳米阵列电极的制备方法,其以聚碳酸酯滤膜为模板,经过对聚碳酸酯滤膜进行化学镀前处理、化学镀、化学镀后酸浸和清洗等处理,在前处理、酸浸和清洗各步操作中均辅以超声波处理,化学镀金后采用稀氰化钠浸润的脱脂棉轻擦滤膜的表面,再用甲醇清洗,利用机械作用和化学作用相结合的办法,有效去除一表面的金膜,形成金纳米阵列,将上述滤膜粘贴在集电体上,组装成金纳米阵列电极。扫描电子显微镜测得阵列中单个金纳米圆盘直径为10~100纳米,能量色散X射线光谱测试该阵列组成为纯金。循环伏安法对电极进行表征,该电极具有高传质速率、低双电层充电电流、能有效提高信噪比和检测极限等优点。本发明方法设计巧妙、操作简单,重现性好。

    一种Li7La3Zr2O12固体电解质制备方法

    公开(公告)号:CN108511797B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN201810437782.3

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种合成固体电解质材料立方体状Li7La3Zr2O12的制备方法;属于电化学能源技术领域。本发明所制备的Li7La3Zr2O12采用非水解溶胶凝胶法合成前驱体,前驱体在80~100℃蒸发、200℃干燥、研磨后,通过马弗炉升温到700‑900℃烧结4~12 h,得到尺寸为3~10μm立方体堆积的Li7La3Zr2O12电解质材料。本发明原料廉价易得,工艺简单、操作方便,环境友好,所合成产物形貌规则有序。该方法制备的Li7La3Zr2O12材料热稳定性和化学稳定性好。

    一种高电压锂热电池
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109167080B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201811059263.4

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明涉及一种高电压锂热电池,该电池采用氯化镍为正极材料,电解质使用固体电解质,固体电解质优选为Li7La3Zr2O12或其掺杂改性的固体电解质。将固体电解质研磨成电解质粉,将氯化镍正极材料加入不超过20%的固体电解质混匀,研磨制成正极粉,摊片后分层压制到一起制成正极/电解质片,按照正极集流体/正极/电解质片/负极片/负极集流体顺序压紧后装入电池壳。该电池步骤简单,原料廉价易得,能消除氯化镍和传统电解质的熔浸问题,有效消除安全隐患,可充分发挥出氯化镍材料理论容量高、电极电位正的优势。

    一种高电压锂热电池
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109167080A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811059263.4

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明涉及一种高电压锂热电池,该电池采用氯化镍为正极材料,电解质使用固体电解质,固体电解质优选为Li7La3Zr2O12或其掺杂改性的固体电解质。将固体电解质研磨成电解质粉,将氯化镍正极材料加入不超过20%的固体电解质混匀,研磨制成正极粉,摊片后分层压制到一起制成正极/电解质片,按照正极集流体/正极/电解质片/负极片/负极集流体顺序压紧后装入电池壳。该电池步骤简单,原料廉价易得,能消除氯化镍和传统电解质的熔浸问题,有效消除安全隐患,可充分发挥出氯化镍材料理论容量高、电极电位正的优势。

    黄曲霉毒素B1免疫反应电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104730133B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510120433.5

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明涉及一种黄曲霉毒素B1免疫反应电极的制备方法,其首先制备聚邻苯二胺修饰金电极,在电聚合聚邻苯二胺修饰金电极基础上固定戊二醛;再将蛋白A有效固定在戊二醛上,蛋白A的氨基与戊二醛的醛基之间发生能生成希夫碱的反应,可以有效提高蛋白A在电极表面的固定量和牢固度。本发明蛋白A/戊二醛/聚邻苯二胺/金电极上固定的AFB1抗体,能够在一定程度上维持其空间构象,使Fab片段都有序地伸向表面外,有效降低抗体与抗原结合的空间阻力,提高抗体的特异性和利用率,提高免疫反应电极的灵敏度。本发明制备方法简单,抗体固定可靠、牢固,抗体的特异性和利用率大大提高,操作简便,灵敏度高,可实现快速测量。

    一种镁合金化学镀镍复合添加剂

    公开(公告)号:CN102644068A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210135831.0

    申请日:2012-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金化学镀镍复合添加剂,其是由含炔基-C≡C-的醇加成物、吡啶衍生物、烯基磺酸盐和润湿剂等与水混合组成。其中含炔基-C≡C-的醇加成物含量0~5g/L,吡啶衍生物含量0~10g/L、烯基磺酸盐含量0~10g/L和润湿剂含量0~10g/L。本发明复合添加剂可用于碳酸镍、硫酸镍、醋酸镍为主盐的酸性至中性化学镀镍液中,用量为1ml/L~10ml/L。使用本发明无需更改原有工艺便可有效提高深孔的覆盖率,有效提高对镁合金的防护性能,而且对镀速和外观没有明显影响。使用本发明对深径比为4,直径2.5mm的深孔覆盖率有显著提高。

    金纳米阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101225515B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200710113451.6

    申请日:2007-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种金纳米阵列电极的制备方法,其以聚碳酸酯滤膜为模板,经过对聚碳酸酯滤膜进行化学镀前处理、化学镀、化学镀后酸浸和清洗等处理,在前处理、酸浸和清洗各步操作中均辅以超声波处理,化学镀金后采用稀氰化钠浸润的脱脂棉轻擦滤膜的表面,再用甲醇清洗,利用机械作用和化学作用相结合的办法,有效去除一表面的金膜,形成金纳米阵列,将上述滤膜粘贴在集电体上,组装成金纳米阵列电极。扫描电子显微镜测得阵列中单个金纳米圆盘直径为10~100纳米,能量色散X射线光谱测试该阵列组成为纯金。循环伏安法对电极进行表征,该电极具有高传质速率、低双电层充电电流、能有效提高信噪比和检测极限等优点。本发明方法设计巧妙、操作简单,重现性好。

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