一种全固态薄液膜氯离子浓度监测传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115524381A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210923808.1

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种全固态薄液膜氯离子浓度监测传感器及其制备方法,属于氯离子传感器技术领域。本发明的全固态薄液膜氯离子浓度监测传感器,包括由封装材料封装于传感器壳体内的全固态片状Ag/AgCl氯离子响应电极和全固态丝状Ag/AgCl参比电极;所述全固态片状Ag/AgCl氯离子响应电极包括片状Ag/AgCl电极芯和导线;片状Ag/AgCl电极芯由高压成型法制备而成;所述全固态参比电极包括导线、参比电极壳体、丝状Ag/AgCl电极芯、凝胶电解质和导电封口胶;所述丝状Ag/AgCl电极芯由恒电流极化法制备而成;凝胶电解质设置于参比电极壳体内部,丝状Ag/AgCl电极芯插入凝胶电解质内,采用导电封口胶封口。该传感器装置具有电位稳定、响应速度快、高度可调等特点。

    一种深海用全固态pH传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112903774A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110083124.0

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种全固态pH传感器及其制备方法,属于pH传感器技术领域。本发明的全固态pH传感器,包括电极防护壳体(7),所述电极防护壳体(7)的内部包括由封装材料(5)固定的pH传感器以及用于固封的密封和封装材料(8)且下端带有保护罩(9);所述pH传感器包括全固态氧化铱pH响应电极(3)和全固态Ag/AgX参比电极(4),所述全固态氧化铱pH响应电极(3)包括铱金属芯(2)和包裹在所述铱金属芯(2)外表面的一层氧化铱膜(1);所述氧化铱膜(1)采用高温热氧化法制备生成;所述全固态氧化铱pH响应电极(3)和全固态Ag/AgX参比电极(4)分别和导线(6)相连。该传感器装置具有耐高压、稳定性高、体积小等特点,可以应用于深海高压环境。

    一种深海用高稳定IrOx pH电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117288817A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311039742.0

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明属于传感器分析测试技术领域,特别涉及一种深海用高稳定IrOx pH电极及其制备方法;采用压片‑烧结法制备IrOx电极芯;将所述IrOx电极芯封装于绝缘层中,且在封装时裸露一个端面用于pH感应,所述IrOx电极芯的顶部和导线连接。压片‑烧结法中要先将铱粉高温氧化为IrOx粉末,再将粉末压片成型,最后进行高温烧结,随后浸泡于蒸馏水中进行水合作用,电极的灵敏度接近能斯特响应。本发明涉及的IrOx pH电极体积小,裸露表面积大、制备方便、稳定性好,适用于深海高压等特点。

    消除电位漂移影响的pH 复合电极、监测检测系统及方法

    公开(公告)号:CN106525930A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610835511.4

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: G01N27/302

    Abstract: 本发明主要属于测试设备技术领域,具体涉及消除电位漂移影响的pH复合电极、监测检测系统及方法。本发明利用同一支金属氧化物电极在类似溶液环境中的电位漂移行为相近的特性,设计由1支金属氧化物pH响应电极、2支参比电极、独立液池、防护壳体、密封与封装材料构成的复合电极,该复合电极中pH响应电极的两个不同部位分别在独立液池溶液和待测溶液中与参比电极形成两个互不影响的电化学测试回路。本发明中的复合电极电位漂移消除方法,是利用独立液池回路中pH电极电位漂移值来补偿待测溶液回路中pH电极本身的电位漂移量,能够实现复合电极对待测溶液中pH值变化的较长期准确监测,配套的监检测系统能够显示出正确的pH值。

    基于光刻掩膜与微液池的电化学高通量测试方法与装置

    公开(公告)号:CN107941687B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201711194119.7

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明基于光刻掩膜与微液池的电化学高通量测试方法与装置涉及金属腐蚀、微区电化学及系统性数据积累应用技术领域。构成包括微液池测试系统、测试液更新系统、高精度XYZ三维移动平台、显微监控系统、电化学测试系统、存储及控制系统及在各系统间控制指令与测试数据有效传输的连接系统。本发明采用模块化设计,可拓展性高,将光刻掩膜技术和微液池测试系统结合,并结合高通量思想,精准控制工作电极反应面积,具有高溶液量/工作电极反应面积比,减小反应产物的影响,消除缝隙腐蚀,降低漏液、堵塞、氧扩散风险的发生,具有更低的溶液电阻,可根据需要选择掩膜图形和微细管尺寸,实现了微区电化学的高通量、自动化测量,提高测量和分析效率。

    一种基于自动覆膜与微液池的电化学测试方法与装置

    公开(公告)号:CN107831108A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711195294.8

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 基于自动覆膜与微液池的电化学测试方法与装置,涉及金属腐蚀、自动覆膜技术、微区电化学及系统性数据积累应用技术领域。构成包括自动覆膜系统、微液池测试系统、测试液更新系统、高精度XYZ三维移动平台、显微监控系统、电化学测试系统、存储及控制系统及在各系统间控制指令与测试数据有效传输的连接系统。采用模块化设计,可拓展性高,将自动覆膜技术和微液池测试系统结合,对显微镜下试样目标研究区域进行即时电化学封样与测量,精准控制工作电极反应面积,具有高溶液量/工作电极反应面积比,能减小反应产物的影响,消除缝隙腐蚀,降低漏液、堵塞、氧扩散发生风险,测试过程中具有更低的溶液电阻,实现了微区电化学的自动化封样及测量。

    金属箔材表面处理高通量样品制备与表征的装置及方法

    公开(公告)号:CN106908614A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710069646.9

    申请日:2017-02-08

    CPC classification number: G01N35/00

    Abstract: 本发明主要属于金属表面处理、表征、系统性数据积累与数据智能化应用技术领域,涉及金属箔材表面处理高通量样品制备与表征装置及方法。所述装置包括金属箔材表面处理高通量样品制备与表征综合控制系统、金属箔材表面处理高通量样品制备系统、金属箔材表面处理高通量样品表征系统、制备与表征数据存储系统以及在上述各系统间实现有效连接的连接系统,并可包含智能化数据应用系统。本发明主要特征及优势在于,将高通量思想和方法应用到金属表面处理领域,实现自动化、流水线式金属箔材表面处理高通量样品制备、表征及数据积累,最大限度减少人为因素影响,缩短实验周期,大大提高金属表面处理工艺筛选与优化、金属腐蚀数据系统性积累工作效率。

    一种基于图像的金属腐蚀高通量表征实验装置

    公开(公告)号:CN105092461A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510583966.7

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 本发明提供一种基于图像的金属腐蚀高通量表征实验装置,属于金属电化学腐蚀技术领域。该实验装置包括高通量电解池、金属电极、电化学信号采集装置、图像信号采集装置和数据处理装置,高通量电解池安装在试验台上,底部通过导线与电化学信号采集装置相连,上部通过参比电极连接电化学信号采集装置,高通量电解池上方设有图像信号采集装置,图像信号采集装置和电化学信号采集装置都与数据处理装置相连。该装置用于金属腐蚀试验,可以同时进行多个试样同步反应,同时实现电化学信号和图像信号的实时采集,减少重复性实验,提高实验数据的相关性,最终提高金属腐蚀实验的准确性和效率。

    一种氢渗透电化学传感器的数据采集电路及设备

    公开(公告)号:CN118362616A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410531201.8

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明提供一种氢渗透电化学传感器的数据采集电路及设备,涉及电子电路技术领域,包括:氢渗透电化学传感器电极接入电路、有偏压的恒电位电路、模数转换电路、数模转换电路、参考电路、放大电路、时钟电路、核心处理电路、存储电路、电源管理电路以及输出电路;氢渗透电化学传感器电极接入电路包括第一电极、第二电极以及第三电极;恒电位电路用于在第一电极与第二电极之间施加量程范围内的恒定电位;数模转换电路与核心处理电路连接,数模转换电路调节电压,并将调节后的电压输入到恒电位电路中;模数转换电路对电压信号进行传输;存储电路用于存储采集到的数据;输出电路用于输出采集到的数据,输出电路包括串口传输方式和无线传输方式。

    金属箔材表面处理高通量样品制备与表征的装置及方法

    公开(公告)号:CN106908614B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201710069646.9

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明主要属于金属表面处理、表征、系统性数据积累与数据智能化应用技术领域,涉及金属箔材表面处理高通量样品制备与表征装置及方法。所述装置包括金属箔材表面处理高通量样品制备与表征综合控制系统、金属箔材表面处理高通量样品制备系统、金属箔材表面处理高通量样品表征系统、制备与表征数据存储系统以及在上述各系统间实现有效连接的连接系统,并可包含智能化数据应用系统。本发明主要特征及优势在于,将高通量思想和方法应用到金属表面处理领域,实现自动化、流水线式金属箔材表面处理高通量样品制备、表征及数据积累,最大限度减少人为因素影响,缩短实验周期,大大提高金属表面处理工艺筛选与优化、金属腐蚀数据系统性积累工作效率。

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