一种用于高空湿度探测的聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103467983A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310420712.4

    申请日:2013-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于高空湿度探测的聚酰亚胺薄膜及其制备方法,聚酰亚胺薄膜是由聚酰胺酸高温酰亚胺化后得到的,聚酰胺酸由5%-20%的二胺和二酐混合物、80%-95%的非质子化溶剂组成,其中二胺和二酐混合物中二胺和二酐的摩尔质量比为1∶0.8~1.2。制备方法的具体步骤为:合成聚酰胺酸,稀释聚酰胺酸,制备聚酰胺酸薄膜,将聚酰胺酸薄膜连同衬底材料一同进行酰亚胺化;经过梯度升温热酰亚胺化后得到最终的聚酰亚胺薄膜。本发明的聚酰亚胺薄膜具有良好的吸湿脱湿特性,吸附和脱出水分子的速度快,湿度敏感性高;制备方法的实施过程简单,易于流程化,在湿度探测领域,尤其是高空湿度探测领域的应用前景好。

    一种用于高空湿度探测的聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103467983B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310420712.4

    申请日:2013-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于高空湿度探测的聚酰亚胺薄膜及其制备方法,聚酰亚胺薄膜是由聚酰胺酸高温酰亚胺化后得到的,聚酰胺酸由5%-20%的二胺和二酐混合物、80%-95%的非质子化溶剂组成,其中二胺和二酐混合物中二胺和二酐的摩尔质量比为1:0.8~1.2。制备方法的具体步骤为:合成聚酰胺酸,稀释聚酰胺酸,制备聚酰胺酸薄膜,将聚酰胺酸薄膜连同衬底材料一同进行酰亚胺化;经过梯度升温热酰亚胺化后得到最终的聚酰亚胺薄膜。本发明的聚酰亚胺薄膜具有良好的吸湿脱湿特性,吸附和脱出水分子的速度快,湿度敏感性高;制备方法的实施过程简单,易于流程化,在湿度探测领域,尤其是高空湿度探测领域的应用前景好。

    一种加热式湿度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103698367A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310610529.0

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种加热式湿度传感器,包括:衬底(1),还包括:湿度敏感电容和加热电路。衬底(1)为方形薄片,作为支撑结构置于最低层。加热电路环绕于湿度敏感电容的周围。两只加热式湿度传感器同时使用,一只加热除湿以及降温的过程中,另一只进行湿度测量;一个工作周期后两只互换工作方式。加热式湿度传感器的制作方法具体步骤为:选择衬底(1);制作加热电路;制作电容下电极(7);制作电容感湿介质层(12);制作电容上电极(13)。本发明在50℃~-90℃的环境温度范围内,湿度测量范围为0%~100%RH,湿度测量误差小于±3%,湿度分辨率小于0.1%,常温环境响应时间低于1s。

    一种加热式湿度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103698367B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310610529.0

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种加热式湿度传感器,包括:衬底(1),还包括:湿度敏感电容和加热电路。衬底(1)为方形薄片,作为支撑结构置于最低层。加热电路环绕于湿度敏感电容的周围。两只加热式湿度传感器同时使用,一只加热除湿以及降温的过程中,另一只进行湿度测量;一个工作周期后两只互换工作方式。加热式湿度传感器的制作方法具体步骤为:选择衬底(1);制作加热电路;制作电容下电极(7);制作电容感湿介质层(12);制作电容上电极(13)。本发明在50℃~-90℃的环境温度范围内,湿度测量范围为0%~100%RH,湿度测量误差小于±3%,湿度分辨率小于0.1%,常温环境响应时间低于1s。

    一种加热式湿度传感器
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203606311U

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201320758802.X

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种加热式湿度传感器,包括:衬底(1),还包括:湿度敏感电容和加热电路。衬底(1)为方形薄片,作为支撑结构置于最低层。加热电路环绕于湿度敏感电容的周围。加热式湿度传感器使用时,在同一数据采集板上安装两只独立的加热式湿度传感器,一只加热式湿度传感器加热除湿以及降温的过程中,另一只加热式湿度传感器进行湿度测量;一个工作周期后,两只加热式湿度传感器互换工作方式。本实用新型在50℃~-90℃的环境温度范围内,湿度测量范围为0%~100%RH,湿度测量误差小于±3%,湿度分辨率小于0.1%,常温环境响应时间低于1s。

    一种双信号抑制-内标校正-高效液相色谱-定量核磁共振数字化测量方法

    公开(公告)号:CN119438426A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411549903.5

    申请日:2024-11-01

    Inventor: 吴华鑫 黄挺 张伟

    Abstract: 本发明涉及医药、食品、化学技术领域,具体公开一种双信号抑制‑内标校正‑高效液相色谱‑定量核磁共振数字化测量方法,包括:利用非氘代溶剂作为流动相,通过高效液相色谱分离并收集目标分析物的洗脱液;向洗脱液中加入内标形成溶液B,对溶液B进行定量核磁共振分析和双信号抑制得到目标分析物和内标的核磁共振定量峰面积;利用待测样品和内标制备溶液A;对溶液A和溶液B分别进行高效液相色谱分析,得到各自的目标分析物和内标的高效液相色谱峰面积,进而得到样品纯度值。本发明通过双信号抑制可有效消除核磁共振光谱中的溶剂信号干扰,而内标校正策略则可将样品制备和分析过程中的变量降至最低,从而省去了现有技术中耗时的冻干步骤。

    赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪树脂

    公开(公告)号:CN115433333B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202110616478.7

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开了新型可化学降解苯并噁嗪树脂,利用含有赤藓糖醇缩醛结构的酚源和胺类、醛类缩合反应制备含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪,经固化得到树脂或固化物,或由含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪制备的复合材料在酸性条件下能完全降解,对降解产物的分离、回收之后,可以实现材料的循环利用,解决了苯并噁嗪固化后的交联网络结构不溶导致无法降解的问题,其中制得的含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪具有优异的刚性。

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