一种含三维立体多孔碳电极的微型无膜燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103682383B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201310632092.0

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,涉及一种含三维立体多孔碳电极的微型无膜燃料电池及其制备方法。本发明所述的微型燃料电池通过在金属电极引线表面负载一定厚度的碳纳米管或碳纤维形成三维立体多孔碳电极,再经盖片粘结封装制备而成。本发明燃料电池的燃料和氧化剂分别以渗透的形式透过负载有催化剂的三维立体碳电极发生氧化还原反应,反应物(燃料和氧化剂)液流透过立体电极时具有高效的扩散/对流物质传输特性,靠近电极消耗边界层的反应物可以得到持续有效的补充,使得电极处反应物浓度能维持一定值;同时由于碳纳米管或碳纤维疏松多孔且具有大的比表面积,反应活性区域多,使本发明所述微型燃料电池具有高的燃料利用率和功率密度。

    一种锂硫电池改性正极的工艺

    公开(公告)号:CN102867940A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210385899.4

    申请日:2012-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种锂电池改性正极材料的制备,包括有如下步骤:按升华硫:导电剂的质量比=6:3混合,加入无水乙醇,球磨6h,在50~80℃于真空干燥箱中干燥12h,所得的混合物与中空镍纤维管按质量比为5~9:1混合,并加入粘结剂一起分散于分散剂中,搅拌,然后得到浆料,涂覆在经过丙酮超声清洗的金属铝箔上,于真空干燥箱中60℃干燥12h,得锂硫电池正极材料。本发明的有益效果在于:提高电池的循环性等电化学性能,改善电池的性能以及循环寿命。

    一种锂电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN101378120A

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200810197237.8

    申请日:2008-10-13

    Abstract: 本发明属于电池技术领域,特别涉及一种锂电池正极的制备方法,包括有如下步骤:将表面平整的金属薄片裁剪成圆片,先用丙酮超声洗涤,然后用蒸馏水超声洗涤,取出后晾干;将处理后的金属薄片放入化学气相沉积装置的真空腔体中,利用载气将液态的含硫碳源携带至反应的真空腔体内,使含硫碳源裂解,裂解后得到的活性基团在处理后的金属薄片上沉积,即可得到硫碳复合材料;制备好的硫碳复合材料在化学气相沉积装置中自然冷却至室温,即可得到锂电池正极。本发明具有以下优点:本发明将正极材料的制备与电极的制备集为一体,一步完成了电极的制备,无须干燥,无须添加粘接剂,为正极材料比容量的提高提供了可能。具有制作工艺简单、省时、成本低等优点。

    金刚石表面图形化的制备方法

    公开(公告)号:CN101118378A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710053016.9

    申请日:2007-08-22

    Abstract: 本发明涉及金刚石表面图形化的制备方法。金刚石表面图形化的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)金刚石表面的清洁;2)金刚石表面隔离层的制备;3)隔离层表面光刻胶图案的制备;4)金刚石表面隔离层图案的制备;5)去除金刚石隔离层表面残留的光刻胶;6)金刚石表面刻蚀用的金属薄层的制备;7)将步骤6)制备好的表面有金属薄层的金刚石放入真空室中,通入工作气体,利用电能或电磁能激发产生等离子体,在800-900℃的温度下对金刚石进行刻蚀,得表面图形化的金刚石;8)清除金刚石表面残余的金属薄层,得到表面图形化了的金刚石。本发明具有可以大面积制备、易于操作、制备耗时短、对多晶金刚石晶界无明显的优先刻蚀等优点。

    一种可降解静脉滤器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117562706B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202311662298.8

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种可降解静脉滤器,其具有压缩状态和展开状态,所述可降解静脉滤器采用纤维丝制成,所述纤维丝为可降解材料,所述纤维丝包括骨架层、设置在所述骨架层的表面的吸水膨胀层、设置在所述吸水膨胀层的表面的筋膜层,所述筋膜层和所述吸水膨胀层之间的至少部分位置具有空腔,所述筋膜层具有能够供水透过的多孔结构,当所述可降解静脉滤器置于血管内时,所述吸水膨胀层吸收透过所述筋膜层的水并发生膨胀以使所述可降解静脉滤器自所述压缩状态向所述展开状态变换。

    基于硼掺杂金刚石微电极的电化学丙氨酸生物传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108362751B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810062072.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于硼掺杂金刚石微电极的电化学生物传感器的制备方法及其在检测丙氨酸方面的应用。该方法包括五大步骤:采用气相沉积法在衬底上制备硼掺杂金刚石薄膜;采用物理气相沉积法在硼掺杂金刚石薄膜表面沉积一层金属和/或金属氧化物的薄膜涂层;采用光刻技术在薄膜涂层上制备出电极图形,酸洗后完成掩膜的制作;采用刻蚀技术对硼掺杂金刚石表面进行刻蚀,制作出硼掺杂金刚石微电极;对硼掺杂金刚石微电极进行镍沉积修饰。采用本发明方法制得的电化学生物传感器不仅极大地改善了电极性能,提高了电极灵敏度,还可将其用于探测丙氨酸的浓度,应用前景十分可观。

    星型微波等离子体化学气相沉积装置及制备大面积一层或少层二硫化钼薄膜的方法

    公开(公告)号:CN110484898A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910774857.1

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明涉及低压化学气相沉积制备技术领域,具体涉及一种星型微波等离子体化学气相沉积装置及制备大面积一层或少层二硫化钼薄膜的方法。该方法包括:a)对各基片进行预清洁处理并置于石英腔体中;b)称取反应物并分别放置于第一原料载台上和第二原料载台上;c)对星型微波等离子体化学气相沉积装置进行抽真空处理;d)对星型微波等离子体化学气相沉积装置进行洗气;e)调节气体流量、反应压强、反应温度、加热速率、沉积时间,进行反应,在各基片上即得一层或少层二硫化钼薄膜。本发明制备的薄膜可同时满足大面积、层数可控、高迁移率等特性要求,对于大面积一层和少层可控薄膜的制备可控,可用于工业化大批量生产。

    基于硼掺杂金刚石微电极的电化学丙氨酸生物传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108362751A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810062072.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于硼掺杂金刚石微电极的电化学生物传感器的制备方法及其在检测丙氨酸方面的应用。该方法包括五大步骤:采用气相沉积法在衬底上制备硼掺杂金刚石薄膜;采用物理气相沉积法在硼掺杂金刚石薄膜表面沉积一层金属和/或金属氧化物的薄膜涂层;采用光刻技术在薄膜涂层上制备出电极图形,酸洗后完成掩膜的制作;采用刻蚀技术对硼掺杂金刚石表面进行刻蚀,制作出硼掺杂金刚石微电极;对硼掺杂金刚石微电极进行镍沉积修饰。采用本发明方法制得的电化学生物传感器不仅极大地改善了电极性能,提高了电极灵敏度,还可将其用于探测丙氨酸的浓度,应用前景十分可观。

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