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公开(公告)号:CN118050564A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410170706.6
申请日:2024-02-06
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三维梳状结构微波液体传感器,包括介质基板、上金属层、下金属层、螺旋电感,介质基板一面连接上金属层,介质基板另一面连接下金属层,螺旋电感贯通上金属层、介质基板和下金属层,介质基板一侧形成梳状电容,上金属层引出上连接线,下金属层引出下连接线,齿片间依次交替连接上连接线和下连接线。本发明与现有的液体介电常数传感器相比,显著提高了传感器对不同介电常数,特别是低介电常数的溶液的灵敏度。通过控制螺旋电感的尺寸和梳状电容的齿片数量来降低传感器的工作频率,从而显著减小了其电尺寸,使用三维梳状结构的电容去增强电场和待测溶液之间的响应。
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公开(公告)号:CN114512664A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111667191.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B25/45 , C01B32/19
Abstract: 本发明公开一种三明治结构磷酸铁锂薄膜/多层石墨烯复合材料及其制备方法,将磷酸二氢锂溶于水溶液,加入氧化铁/多层石墨烯搅拌,形成均匀的混合液。采用了无水乙醇作为析出剂和防团聚剂,采用多次无水乙醇添加和溶剂蒸发的方法,使磷酸二氢锂在氧化铁/多层石墨烯的纳米孔内和表面产生均匀沉积。最终在多层石墨烯两侧表面形成均匀的磷酸二氢锂/氧化铁均匀薄膜。通过高温处理后,在多层石墨烯表面形成均匀的磷酸铁锂薄膜。本材料在柔性锂离子电池领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN108365182B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201711456784.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明实施例公开了一种铁离子掺杂纳米四氧化三锰/多层石墨烯复合材料及其制备方法及应用其的锂电池,其中制备方法包括以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声振荡2‑5小时,得到多层石墨片;向混合溶液中加入一定比例的四水醋酸锰和四水氯化亚铁,30℃恒温搅拌10‑15分钟,将溶液倒入水热反应釜,在100℃‑130℃温度下水热1‑5小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和水进行离心清洗各3‑5次,在60‑80℃干燥箱烘干,得到复合材料。本发明通过在反应溶液中掺杂铁离子,提高了四氧化三锰纳米颗粒的分散性,纳米颗粒之间的间隙增加,为氧化物充放电过程中的体积效应提供缓冲,提升了复合材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108346782B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711467088.8
申请日:2017-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种多孔氧化铜微球/多层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声振荡2~7小时,得到多层石墨烯;在混合溶液中加入一水乙酸铜,搅拌3~6分钟,将溶液倒入水热反应釜,在100℃~130℃温度下保温2小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和水进行离心清洗各3次,得到干燥的多孔氧化铜微球/多层石墨烯复合材料。本发明采用一种通过有机分子络合金属离子的方法在不含氧官能团的多层石墨烯表面制备多孔氧化铜微球颗粒,制备的复合材料具有特异的形貌。
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公开(公告)号:CN106512939A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611035324.4
申请日:2016-11-23
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/28007 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种多层石墨烯负载二氧化钛、铁钛双金属纳米颗粒及其制备方法,膨胀石墨在DMF溶剂中经超声震荡后生成多层石墨烯DMF溶液,通过钛酸四丁酯的水解反应生成二氧化钛纳米胶体,烘干后得到干燥的多层石墨烯负载二氧化钛纳米胶体,加热得到多层石墨烯负载二氧化钛纳米颗粒,在此基础上制备多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒。本发明制备的纳米二氧化钛在石墨烯表面颗粒大小小于20nm,颗粒分布均匀,颗粒之间具有空隙,可以为进一步在石墨烯表面沉积其它氧化物纳米颗粒提供空间,本发明制备的多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒,颗粒结晶好,粒径小,比表面积较大。
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公开(公告)号:CN103760217B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410010752.6
申请日:2014-01-09
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于三电极的高精度血酒浓度测试电路,通过控制电路根据循环伏安法测定三电极生物酶传感器WE的最佳工作电位,确定该电位下的电流时间I-T曲线,根据I-T曲线确定对应的血酒精的浓度,设定双极性电压产生电路产生该电位输入至恒电位仪电路,恒电位仪电路用于将稳定的电压信号输入至三电极生物酶传感器RE和CE之间,微电流检测电路用于检测三电极生物酶传感器WE上产生的因血酒精的存在而产生的微小的电流并输入至控制电路,控制电路根据I-T曲线判定出血酒精浓度,其中核心控制芯片采用STM32F103VCT6。本发明可实现现场实时快速的对酒后驾驶人员的血酒精浓度进行检测,具有灵敏度高、实时性好等优点。
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公开(公告)号:CN104167295A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410134471.1
申请日:2014-04-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/36 , H01G11/86 , H01M4/1393 , H01M4/1391 , H01M4/131 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种纳米碳管表面负载纳米四氧化三钴复合材料及其制备方法,其制备方法如下:称取比例为1∶1-1∶9的去离子水与DMF,得到混合溶剂;按0.1-1g/L的配比浓度称取经纯化处理后的纳米碳管和混合溶剂,超声10-60分钟;称取相对于纳米碳管分散液的浓度为10-60g/L的钴为II价的四水合醋酸钴,将四水合醋酸钴溶于纳米碳管分散液,搅拌均匀;将以上混合后的溶液放入具有四氟乙烯内衬的水热罐,后随炉冷却;冷却到室温以后,用离心机将黑色沉积物清洗;烘烤到样品干燥。通过该方法制备的纳米碳管表面负载纳米四氧化三钴复合材料的Co3O4颗粒为立方体,大小均匀,边长小于7nm,均匀分布在纳米碳管表面。
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公开(公告)号:CN117198761A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311085748.1
申请日:2023-08-25
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种(Co0.4Ni0.6)2(OH)3Cl絮状多孔膜/多层石墨烯复合材料及其制备方法及高稳定超级电容器,多层石墨烯由膨胀石墨超声后制得,由于没有经氧化处理,多层石墨烯表面碳环结构完整,表面含氧官能团极少,具有良好的导电性能。(Co0.4Ni0.6)2(OH)3Cl均匀分布在多层石墨烯的表面,(Co0.4Ni0.6)2(OH)3Cl呈多孔絮状。采用本发明技术方案制备的复合材料具有优异的超级电容性能,可用于超级电容器负极材料。
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公开(公告)号:CN114349044A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111645124.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G23/053 , C01B32/19 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种多层石墨烯表面二氧化钛晶型和形貌控制方法,通过在反应液中加入不同的盐酸量,就可以达到控制在多层石墨烯表面获得的纳米二氧化钛的晶型和形貌的目的。其中,当浓盐酸添加量为0~3mL,在多层石墨烯表面获得均匀的锐钛矿纳米二氧化钛颗粒;当浓盐酸量为3.0~4.0mL时,在多层石墨烯表面获得锐钛矿二氧化钛纳米颗粒和多肉植物形状的金红石二氧化钛两种形貌;当浓盐酸量超过4.0mL,在多层石墨烯表面获得金红石晶型二氧化钛,在盐酸量为4.0mL,4.5mL,6.0mL时,获得的金红石二氧化钛为多肉植物形状,花棒状和棒状结构。本发明方法只需要改变盐酸的反应量就可以制备不同晶型和形貌的二氧化钛/多层石墨烯复合纳米材料,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN111333059B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010149977.5
申请日:2020-03-05
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种银掺杂海胆形氧化铜/多层石墨烯复合材料及其制备方法。海胆形氧化铜均匀分布在多层石墨烯表面,海胆形氧化铜的直径在100‑200nm。海胆形氧化铜颗粒由纳米氧化铜束组成,氧化铜束从球体中心向外作辐射状分布,氧化铜束之间具有较大的孔隙,液体容易进入到纳米孔中,提高氧化铜的比表面积。同时,海胆氧化铜内沉淀有纳米银,提高了电子在海胆形氧化铜内部的传输速度。本发明制备的复合材料可用于无酶葡萄糖检测电极,具有优良的检测性能。银掺杂海胆形氧化铜/多层石墨烯复合材料的制备过程:超声制备多层石墨烯后,将乙酸铜、硝酸银、稀盐酸加入到DMF和水混合溶液中,在90℃温度下水浴搅拌2小时,经清洗后可获得本发明复合材料。本发明制备工艺简单,适合工业化生产。
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