一种表征SEI形成和演变过程的等离激元增强拉曼光谱方法

    公开(公告)号:CN115656140B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202211421483.3

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种表征SEI形成和演变过程的等离激元增强拉曼光谱方法,包括以下步骤:(1)制备具有SERS活性的纳米结构金属基底以及壳层隔绝核壳纳米粒子;(2)将步骤(1)中制备得到的具有SERS活性的纳米结构金属基底与壳层隔绝核壳纳米粒子复合,形成具有等离激元增强活性的耦合基底,简称PERS基底;(3)将步骤(2)中获得的PERS基底装配至气密拉曼电解池中,向其中注入电解液,以该PERS基底作为工作电极,对其进行电化学控制,使电解液在该PERS基底上发生反应形成SEI,同时利用原位电化学拉曼进行跟踪检测,从而表征SEI形成和演变过程。

    一种金属锂表面及电化学抛光方法

    公开(公告)号:CN109680327A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910035526.6

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种金属锂表面及电化学抛光方法,涉及金属锂表面处理。包括以下步骤:1)在电解池中设有电极室,在电极室内注入电解液,并放入两片金属锂片分别作为工作电极和对电极,并与金属锂参比电极构成三电极体系;2)工作电极、对电极和参比电极分别与恒电位仪的工作电极、对电极和参比电极连接,以控制金属锂工作电极恒电位或恒电流极化;对工作电极施加氧化电位,使工作电极发生锂的溶出反应,再对工作电极施加还原电流,并使工作电极在该还原电流下发生锂沉积反应,同时完成电解液的还原,即得大范围原子平整的金属锂表面和分子尺度光滑的SEI膜,完成金属锂表面的电化学抛光。可同时获得大范围原子平整的锂表面和分子尺度均匀光滑的SEI膜。

    金属锂表面的电化学抛光方法

    公开(公告)号:CN107815724A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610816640.9

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C25F3/18

    Abstract: 金属锂表面的电化学抛光方法,涉及金属锂表面处理。包括以下步骤:1)在电解池中设有电极室,在电极室内注入电解液,并放入两片金属锂片分别作为工作电极和对电极,并与金属锂参比电极构成三电极体系;2)工作电极、对电极和参比电极分别与恒电位仪的工作电极、对电极和参比电极连接,以控制金属锂工作电极恒电位或恒电流极化;对工作电极施加氧化电位,使工作电极发生锂的溶出反应,再对工作电极施加还原电流,并使工作电极在该还原电流下发生锂沉积反应,同时完成电解液的还原,即得大范围原子平整的金属锂表面和分子尺度光滑的SEI膜,完成金属锂表面的电化学抛光。可同时获得大范围原子平整的锂表面和分子尺度均匀光滑的SEI膜。

    一种用于电催化活性微生物的筛选装置

    公开(公告)号:CN101748058B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200910113130.5

    申请日:2009-12-28

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C12M35/02 C12M23/38 C12M25/06 C12M35/06 C12M47/02

    Abstract: 一种用于电催化活性微生物的筛选装置,涉及一种微生物的筛选装置。提供一种既能保留琼脂平板稀释和固定微生物的优点,又能满足具有电催化活性微生物的嗜电极生长的生理特性,适用于筛选具有电催化活性的光合微生物和非光合微生物的用于电催化活性微生物的筛选装置。设有阳极、微生物固定层、阴极和容器,微生物固定层设在阳极与阴极之间,阳极、微生物固定层和阴极设在容器内,容器内注入阴极溶液,阴极溶液淹没阴极,阳极与阴极之间串接电阻,待分离的微生物样品涂布在微生物固定层的面向阳极一侧。

    铂-铱针尖的制备方法及其装置

    公开(公告)号:CN100527285C

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200710009311.4

    申请日:2007-07-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 铂-铱针尖的制备方法及其装置,涉及一种扫描探针显微镜。提供一种较为简单,可快速、安全地制备铂-铱针尖的方法。设交流电压信号发生电路、功率放大电路、腐蚀电流取样电路、交流信号放大电路、交流有效值转换电路、直流信号放大电路、数据采集电路、制动电路和腐蚀电解池。取Pt-Ir丝经氢焰退火后,一端包封,另一端套在针头上并接工作电极;两根光谱纯碳棒为辅助电极,并平行于Pt-Ir丝并以Pt-Ir丝为对称中心垂直插入腐蚀溶液中;将包封端插入腐蚀溶液中并保持裸露部分在腐蚀溶液中的深度;监视腐蚀电流至Pt-Ir丝浸于腐蚀溶液中的裸露和包封部分交界处断开;继续腐蚀后切断腐蚀回路,控制针尖长宽比。

    一种提高钠金属负极电沉积和溶出可逆性的方法

    公开(公告)号:CN109888193B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910031215.2

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高钠金属负极电沉积和溶出可逆性的方法,包括如下步骤:(1)将可以与钠产生合金的金属M的纳米粒子或微米粒子负载于不与Na产生合金的金属N材质的集流体表面,制成极片;(2)以上述极片为工作电极,以Na片为对电极和参比电极,配合电解液和隔膜组装成电池,控制Na的溶出截止电位低于Na在Na‑金属M合金的脱合金起始电位,以2mAcm‑2的电流密度进行电化学沉积和溶出循环。本发明通过构建一个能与钠合金化的集流体,可以实现钠金属在2mAcm‑2的电流下,高效稳定的循环1700‑2000圈,平均库伦效率99.9%,可以促进钠金属电池的商业应用,为移动电子设备和电动汽车等的储能系统提供了一个廉价且高容量的负极。

    金属锂支撑体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109585855B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811479708.4

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 金属锂支撑体及其制备方法与应用,金属锂支撑体的支撑体材质为金属铜或其合金、金属镍或其合金中的至少一种;支撑体的表面有亲锂层。在电化学池内放入支撑体作为工作电极并注入电抛光液,对工作电极施加阳极电位或阳极电流,改变阳极电位或阳极电流以及时间,调节铜的阳极溶出动力学,使工作电极上的支撑体获得相对平整的表面;向电化学池内注入含有晶面封盖剂的电解液,对工作电极施加阴极电位或阴极电流,发生金属的沉积反应,改变阴极电位或阴极电流以及时间,调节铜的沉积过程,得金属锂支撑体。金属锂支撑体可直接作为无锂负极在锂离子电池中应用,或在电沉积或熔融引锂的方式制备成锂薄膜负极在二次电池中应用。

    一种芯片质子泵及其制造和使用方法

    公开(公告)号:CN103537330B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310503969.6

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种芯片质子泵及其制造和使用方法,该芯片质子泵,包括微通道,其还包括至少一储液池、所述的储液池和微通道之间设有连接通道,该连接通道上设有将储液池和微通道隔开的质子膜,且该质子膜在通电时能驱动质子进入或泵出微通道;以及一微电极,微电极的一极设于储液池,另一极设于微通道上。本发明的质子泵,可以用于改变流经微通道的溶液pH值或形成pH梯度,便于进一步的反应或分离。可应用于微流控芯片通道中溶液的pH控制、改变以及pH梯度建立,并进行分离或分析等。

    一种纳米环-盘电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101105469A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710009325.6

    申请日:2007-08-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种纳米环-盘电极的制备方法,涉及一种电极,尤其是涉及一种纳米环-盘电极的制备方法。提供一种制作尺寸在纳米尺度,具有良好电化学响应,能实现高环收集效率的纳米环-盘电极的制备方法。在腐蚀溶液中腐蚀得到针尖,在电泳漆中对针尖电泳,烘烤得纳米电极;以单根纳米电极为盘电极,经真空溅射形成Au层,Au层将纳米电极前部覆盖,作为环电极模板;将模板前部包封,冷却,露出环电极模板尖端;在模板后部裸露区和盘电极引出导线,将二次包封后的环电极模板置于刻蚀液中,盘电极接正极,施加脉冲电压,每加一个脉冲后检测盘电极和溅射的Au层间的电阻,当超过109欧姆时停止刻蚀,形成以纳电极为盘、溅射Au层为环的纳米环-盘电极。

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