一种插拔式安装的石英晶体检测池

    公开(公告)号:CN108490067B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201810358288.8

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: G01N29/02

    摘要: 本发明涉及一种插拔式安装的石英晶体检测池,属于检测池技术领域。解决了现有技术中石英晶体检测池的安装难度大,对芯片保护性差,功能单一,可拓展性弱的技术问题。本发明的检测池,包括石英晶体固定模块、检测池模块和检测池固定模块;石英晶体固定模块包括上夹板、下夹板、导电铜针、弹性铜片和磁铁;检测池模块包括第一底座、检测池固定座和检测池;检测池固定模块包括第二底座和固定框架。该检测池通过模块化的组合,易于石英晶体的安装,也易于各模块的维护保养;稳定性好,拓展性强;适用于市场上绝大多数的石英晶体与不同体系的检测方式,支持两个电极触点在同一面或电极触点在两面的石英晶体等不同石英晶体规格。

    用于高效液相色谱-电化学检测的微型检测池

    公开(公告)号:CN1763544B

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200510107437.6

    申请日:2005-09-30

    IPC分类号: G01N35/00 G01N30/02 G01N27/26

    摘要: 本发明涉及一种用于高效液相色谱-电化学检测的微型检测池。其构成如下:进样管(6),用第一螺丝(7)与微型检测池相连,进样管上套第一密封圈(5)用以保证检测池的密封性能;出样管(9),用第二螺丝(10)与微型检测池相连,进样管上套第二密封圈(8)用以保证检测池的密封性能;第一螺丝7、第二螺丝(10)之间是盛有流动液体的液槽(11),直径为3mm,电极置于流动液槽(11)中;表面有螺纹的组合电极联接口(12)与配合使用的组合电极(4)通过螺纹联结,用以固定组合电极(4)并确保密封性能;微型检测池的池体(13)。该微型检测池在生物工程和生物化学、医药研究、食品分析、环境分析、精细化工等领域有广泛的应用。

    利用聚合物固定离子液体

    公开(公告)号:CN100497401C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200510107439.5

    申请日:2005-09-30

    摘要: 本发明涉及一种利用聚合物固定离子液体的方法。利用聚合物作为离子液体的载体,将离子液体通过酰胺化反应嫁接到聚合物的侧链上;然后将其通过旋涂、层层组装或电泳沉积方法固定到金属、玻璃、硅固体基质上或者金属、半导体纳米粒子上,也可固定到金、铂或玻璃碳电极上。本发明的利用聚合物固定离子液体的方法,同将离子液体固定到硅胶上的方法相比较,对固定的基质具有普适性,方法简便快捷;并且本发明给出的固定方法可以根据需要对固定量进行调控。这种固定离子液体的方法,在化学催化、化学分离、电化学领域有广阔的应用前景,尤其在异相化学催化中有着极其重要的作用。

    电化学组合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN1758056A

    公开(公告)日:2006-04-12

    申请号:CN200510017160.8

    申请日:2005-09-23

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 一种纳米材料增韧环氧树脂封装电化学组合电极的方法,它包括三个步骤:1)将工作电极基体材料10嵌入导电的支持铜杆11,铜杆外面包有绝缘热缩管;孔状银参比电极8与包有绝缘热缩管支持铜杆12焊接;孔状铂对电极7下端与包有绝缘热缩管支持铜杆9焊接;工作电极基体材料10在中间,由内往外依次为孔状银参比电极8、孔状铂对电极7,三者顶端在同一平面上,三者的支持铜杆用热缩管固定在一起,然后放入模具固定;2)将制成的纳米材料增韧环氧树脂封装材料浇铸到已经固定好电极的模具中,经真空脱泡,固化;3)待冷却后,取出电极,抛光。该方法可制备在有机相使用的碳电极、贵金属电极、微电极、微双带及微阵列电极等工作电极和对电极、参比电极组合在一起的组合电极。

    一种石墨烯导热膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105964522B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610292668.7

    申请日:2016-05-05

    发明人: 牛利 吴同舜

    摘要: 本发明提供一种石墨烯导热膜的制备方法,属于石墨烯材料的技术领域。解决现有的石墨烯导热膜的制备方法工艺复杂、得到的石墨烯取向化低、导热性能和拉伸强度低的问题。该方法先将石墨浸泡在混酸溶液中,然后加入插层剂搅拌,得到混合溶液;然后将有机试剂加入到混合溶液中反应,得到石墨烯的水分散液;在石墨烯分散液中加入天然植物长纤维或聚合物长纤维进行超生处理,得到纤维石墨烯混合分散液;最后将纤维石墨烯混合分散液设置在基底上,烘干后得到的膜在500‑900℃温度下处理15‑30分钟,得到石墨烯导热膜。本发明制备得到的石墨烯导热膜具有高度取向化,导热系数可达1000‑1500W/mK,力学拉伸强度30‑70MPa。