一种电极修饰材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119754034A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411902541.3

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明涉及化学修饰电极技术领域,公开了一种电极修饰材料及其制备方法和应用。所述电极修饰材料包括氧化石墨烯掺杂的聚丙烯腈基碳纳米纤维和UIO‑66‑NH2;所述UIO‑66‑NH2负载于所述氧化石墨烯掺杂的聚丙烯腈基碳纳米纤维表面。本发明提供的电极修饰材料,为表面均匀分散有UIO‑66‑NH2的氧化石墨烯掺杂的聚丙烯腈基碳纳米纤维,UIO‑66‑NH2在水溶中稳定性好、比表面积大、孔隙率高,氧化石墨烯提升了碳纳米纤维的强度、硬度和导电性,UIO‑66‑NH2与氧化石墨烯掺杂的聚丙烯腈基碳纳米纤维相结合后,电导率和电化学活性改善,所得电极修饰材料比表面积大,活性位点多,电催化活性高。

    体积声源的校准装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113418593B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202110631130.5

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本申请涉及一种体积声源的校准装置。所述装置包括:体积声源,用于产生声波;声波导管,所述声波导管的一端与所述体积声源连接,所述声波导管用于传导声波,所述体积声源的工作频率小于所述声波导管的截止频率;测量分析模块,所述测量分析模块与所述体积声源和所述声波导管连接,所述测量分析模块用于采集所述声波在所述声波导管中传导时的声压和声强以及所述体积声源通过所述声波导管传导声波时内置传感器的输出电压,所述声压、所述声强和所述输出电压联合用于校准所述体积声源的灵敏度与频率响应。采用本装置能够对体积声源进行校准。

    一种水体中二甲双胍的测定方法

    公开(公告)号:CN114062580A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111328042.4

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种水体中二甲双胍的测定方法。该方法包括如下步骤:S1.含二甲双胍水体样品与碱溶液混合得到碱性水体样品,将碱性水体样品过活化后的HLB固相萃取柱;S2.用甲酸甲醇溶液对HLB固相萃取柱进行洗脱,收集洗脱液,吹干,并溶解成待测溶液;S3.采用外标法,运用LCMSMS技术对待测溶液进行分析,通过计算后得出水体中二甲双胍的含量。该方法测定水体中二甲双胍的回收率高、重复性好、灵敏度高,其过程简便、易于操作,适合于批量水体样本中二甲双胍的定量分析。

    振动探伤仪检测方法及装置

    公开(公告)号:CN109374747B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811588528.X

    申请日:2018-12-25

    Inventor: 赵莹 龙阳

    Abstract: 本发明涉及一种振动探伤仪检测方法及装置,通过获取结构单元的复频响应函数和被检振动探伤仪的激励信号的激励频谱函数,并根据复频响应函数与激励频谱函数的乘积,获得第一频谱数据。进一步地,获取被检振动探伤仪激励结构单元的第二频谱数据,在第一频谱数据的设定参数与第二频谱数据的设定参数不同时判定所述被测振动探伤仪存在故障。基于此,以便于测试人员判断被测振动探伤仪是否能正常工作,直观了解被测振动探伤仪的测试性能。

    一种复合碳纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119100364A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411229110.5

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种复合碳纳米材料及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。本发明提供一种复合碳纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅酸四乙酯在碱性溶液中搅拌,再加入盐酸多巴胺继续搅拌,离心,干燥,煅烧,刻蚀,得到N掺杂中空碳球;(2)将2‑甲基咪唑与步骤(1)所得N掺杂中空碳球在溶剂中混合均匀,旋蒸,再加入锌源,继续旋蒸,加入三乙胺,恒温加热,洗涤、离心、干燥,即得所述复合碳纳米材料。本发明制得的复合碳材料具有高导电性和高孔隙率和比表面积,且具有优异的化学稳定性,应用于通过电化学方法检测木犀草素时,操作简单、成本低、可靠性高、响应速度快,很大程度上降低检测成本,提高检测效率。

Patent Agency Ranking