尿样中血清素及代谢产物检测的薄层检测池及制备方法

    公开(公告)号:CN102901759A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110210411.X

    申请日:2011-07-26

    IPC分类号: G01N27/28

    摘要: 一种尿样中血清素及代谢产物检测的薄层检测池,包括:工作电极、参比电极和辅助电极,其中:工作电极、参比电极、辅助电极的输入端与液相色谱的输出端相连接,工作电极、参比电极、辅助电极的输出端与电化学系统的输入端相连接,电化学系统的输出端与计算机信号采集端相连接,其特征在于,所述的工作电极包括:贵金属粒子层、聚溴酚蓝层和电极基体,其中:贵金属粒子沉积在聚溴酚蓝膜上,聚溴酚蓝沉积在电极基体上。本发明制备所得的薄层检测池能够以简单步骤实现尿样中血清素及其代谢产物浓度的检测,检测线性范围可达到为1.0×10-9~1.0×10-5mol/L,检测分辨率为1.0×10-10mol/L。通过简单步骤实现对尿样中血清素及其代谢产物浓度的检测。

    锂离子电池用复合聚合物电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102064340A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010595237.0

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: H01M10/056

    摘要: 本发明提供一种本发明涉及一种锂离子电池用复合聚合物电解质膜及其制备方法。该电解质以聚合物为基体材料,其中均匀填充锂导电陶瓷粉末,其中锂导电陶瓷粉末的质量为聚合物电解质质量的1-20%;所述的锂导电陶瓷粉末为:LISICON型、NASICON型、钙钛矿型和锂化BPO4陶瓷中的至少一种;所述的聚合物为:聚氧化乙烯、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物及其上述基体的共混、共聚体系。本发明制备的锂离子电池用聚合物电解质膜,可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质,提高了锂离子电池的安全性能,同时获得聚合物较好的弹性和加工性能以及锂导电陶瓷的高离子电导率和锂离子迁移数,并具有较好的机械性能。且本发明操作性强。

    用于锂离子二次电池负极材料钛酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN102024944A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010547688.7

    申请日:2010-11-17

    IPC分类号: H01M4/1391

    摘要: 本发明提供一种用于锂离子二次电池负极材料钛酸锂的制备方法。本发明是以Li的可溶性化合物和锐钛矿型TiO2,按照Li/Ti=0.8~1.1进行配料,加入有机小分子碳源前驱体混合,球磨,烘干,然后在300℃~550℃条件下保温2~20h,得到烧结前驱体;然后,将所得的烧结前驱体和有机大分子聚合物碳源前驱体再进行混合,球磨,烘干,在600℃~900℃条件下保温2~30h,得到成品Li4Ti5O12/C复合负极材料,该材料显示出优异的倍率性能。该方法制备的钛酸锂包覆碳效果好,显著改善了产物的电导率。此法制备的钛酸锂负极材料显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。

    一种用于有机磷农药检测的酶传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN102890112B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201110203379.2

    申请日:2011-07-20

    IPC分类号: G01N27/48

    摘要: 一种用于有机磷农药检测的酶传感器,包括:生物酶层、纳米粒子层和电极基体,其中生物酶溶液滴涂在纳米粒子层上,纳米粒子溶液滴涂在电极基体上。所述的纳米粒子为Au-SiO2;所述的电极基体为玻碳材质的电极基体;所述的酶溶液为乙酰胆碱酶和壳聚糖醋酸溶液。本发明提供一种用于有机磷农药检测的酶传感器的制备方法。本发明制得的传感器对现有机磷农药的检测线性范围为6.0×10-13 ~2.0×10-10 mol/L,传感器对现有机磷农药的检测限为3.0×10-13 mol/L。

    一种复合微孔聚合物电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103078134A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110326840.3

    申请日:2011-10-25

    IPC分类号: H01M10/0565

    摘要: 本发明涉及一种复合微孔聚合物电解质的制备方法,其特征在于:将微孔聚合物膜置于原子层沉积设备的反应腔,用高纯氮清洗反应腔;在低真空并加热到反应温度,在一定载气流量条件下将前躯体通入反应腔完成一次脉冲,用高纯氮气清洗,然后通入氨气使前躯体发生反应,最后再用高纯氮气清洗,去除未发生反应的氨气;前躯体-高纯氮气清洗-氨气-高纯氮气清洗,完成一个沉积循环,沉积若干次循环后,得到复合微孔聚合物电解质。本发明使用原子沉积在微孔聚合物膜中生成高导热性金属氮化物,加速热量在电池中的传导,可以实现在不破坏锂离子电池使用性能的前提下实现提高其安全性能的要求,能广泛应用于锂离子电池等化学电源体系。

    改性微孔隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102891275A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110203332.6

    申请日:2011-07-20

    IPC分类号: H01M2/18

    摘要: 一种制备改性微孔隔膜的方法,其特征在于原子层沉积制备改性微孔隔膜:将预处理的微孔隔膜置于原子层沉积设备的反应腔,关闭腔体,用高纯氮清洗反应腔,在20hPa以下的低真空并加热到反应温度80oC-150oC,在载气流量1-100ml/min条件下将前躯体通入反应腔完成一次脉冲,前驱体通入反应腔的脉冲时间为0.1-1s;用高纯氮气清洗,,高纯氮气清洗前躯体的脉冲时间为1-10s;然后通入水蒸气,得到沉积物,最后用高纯氮气清洗,脉冲时间1-20s;前躯体-高纯氮气清洗-水蒸气-高纯氮气清洗,该过程定义为一个沉积循环;沉积循环数在1-1000次后,得到改性的微孔隔膜。本方法能够大幅度提高电解质体系的离子传导速率,满足大电流充放电的需要。