一种吸收光谱温度控制装置

    公开(公告)号:CN209802972U

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201920464616.2

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 孙建军 赵留创

    Abstract: 本实用新型涉及一种吸收光谱温度控制装置,包括上端具有开口且呈筒状结构的比色皿支架和插设在比色皿支架内的比色皿,所述比色皿支架的一侧壁设有以利于光路射入的进光孔,比色皿支架的另一侧壁设有与进光孔相对应的并以利于光路射出的出光孔;所述比色皿的外底面固联有用以对比色皿内的溶液进行加热的加热元件以及用于测量溶液温度的测温探头,所述加热元件和测温探头均经导线与分光光度计外部的温度控制器电性连接。本实用新型结构简单、操作便捷,摒弃了传统的搅拌器、水泵以及保温水池等复杂部件,加热元件与测温探头小巧方便,基本不占用分光光度计的空间。

    一种恒温电解池
    82.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208297414U

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201820809835.5

    申请日:2018-05-28

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 孙建军 范飞龙

    Abstract: 本实用新型提供一种恒温电解池,该电解池包括双层电解池主体、循环泵、换热装置、控温器和温度传感器,采用密闭的恒温腔体作为保持电解池恒温的装置,通过换热装置对流动在恒温腔体中的循环保温介质进行加热或制冷,整套装置体积小、功耗低、升温或降温的速率高,方便实验测试人员将其移动到测试现场,且操作简便,可以实现在加热或制冷条件下的电化学电解实验,使用和维护成本低,大大改进了现有大型恒温系统电解池的实验条件。

    夹心式冷热交变电极
    83.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205120655U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520716345.7

    申请日:2015-09-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种夹心式冷热交变电极。包括一导电材料及将该导电材料夹在中间的半导体元件,所述半导体元件由对称的两片或多片半导体制冷片组成,通过直流电源调节对称的半导体制冷片的电流方向使得对称的半导体制冷片朝向导电材料的一侧同时发热或制冷;所述导电材料与半导体制冷片连接的其中一端通过隔热材料包裹并伸出部分作为电化学电极。本实用新型不仅可以快速升高电极温度、提高反应速率、提高灵敏度、去除电极表面污染物等优点,还可方便将电极所接触的溶液温度降到低于其冰点温度而不结冰,形成过冷溶液区域;本实用新型为研究过冷极端环境下溶液的物理化学性质,生物分子在电极上的自组装行为以及生物活性物质的电化学行为提供可能。

    一种温度可控过氧化氢传感器

    公开(公告)号:CN204439590U

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201520089159.5

    申请日:2015-02-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型的目的是提供一种温度可控过氧化氢传感器,包括检测电极,其特征在于:所述检测电极为一热电极;所述热电极表面围绕有加热线圈,所述加热线圈由一条漆包铜线对折后形成平行双线围绕在所述的热电极表面;热电极表面还套设有管套,管套通过环氧树脂胶与热电极固定;所述热电极表面镀有一镍层,镍层外镀有一金层。在使用时金层外装饰带有巯基的富含鸟嘌呤G的DNA序列,在hemin与K+作用下该DNA序列形成G-四链体-hemin络合物,该络合物用于催化还原H2O2。与分光光度法及色谱法相比,本实用新型提供的传感器检测方法操作简单,灵敏度高,可快速的用于过氧化氢的检测。

    基于多辅助电极溶出伏安法的痕量金属离子检测装置

    公开(公告)号:CN204188563U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420671748.X

    申请日:2014-11-12

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于多辅助电极溶出伏安法的痕量金属离子检测装置,包括电脑工作站、电化学分析仪、四电极体系、转换开关、电化学检测池、磁力搅拌器,所述的电化学分析仪连接电脑工作站,所述四电极体系通过转换开关连接在电化学分析仪的三电极接线柱上,所述磁力搅拌器位于电化学检测池下方,通过磁子搅拌电化学检测池中溶液,该装置的最显著特点是将辅助电极设置为双电极,即辅助电极和附加辅助电极,再与工作电极、参比电极形成四电极体系,这样可以有效的解决辅助电极被污染的问题,改善了连续测定的重现性、稳定性及可靠性,便于自动化体系进行连续的测定。

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