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公开(公告)号:CN119666948A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411888188.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明涉及重金属离子检测领域,具体的涉及一种硼掺杂金刚石薄膜重金属离子检测电极及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:选择基底;步骤2:电极制备,获得纳米金粒子修饰后BDD薄膜;步骤3:电极表征与测试;步骤4:微电极结构设计,通过步骤3得到高性能测试电极参数后,利用纳米材料和硼掺杂金刚石薄膜的尺寸优势,得到如上述任一项所述的硼掺杂金刚石薄膜重金属离子检测电极。本技术方案与其他重金属离子检测电极相比,BDD化学性质稳定、电化学窗口宽、性质稳定,适用于多种复杂环境,工作范围宽。
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公开(公告)号:CN119121395A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411256561.8
申请日:2024-09-09
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C30B29/04 , C30B25/00 , C30B33/04 , C30B31/20 , C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑金刚石复合材料的制备方法,包括如下步骤:采用微波化学气相沉积的方法,在单晶金刚石表面沉积金刚石薄膜,通过切片打磨的方法分别制备上下表面为(100)、(110)或(111)取向的单晶金刚石薄膜;利用微波等离子体技术,通过氢等离子处理单晶金刚石薄膜表面得到具有氢终端表面的单晶金刚石;在高真空环境下,利用钨灯丝产生热电子,施加高电压产生高能电子束;利用偏压技术将高能电子束引向具有氢终端表面的单晶金刚石表面进行轰击,将表面碳原子转变为石墨烯堆叠结构,得到石墨烯‑金刚石复合材料。本发明所公开的方法不额外引入碳源,将金刚石直接作为后续的衬底,避免了石墨烯转移技术带来的破坏。
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公开(公告)号:CN115536110B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211193290.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种电化学还原臭氧增效水处理装置及其处理方法。本发明包括直流电源、电解槽、臭氧发生器和循环管路;电解槽包括槽体,槽体的内部设有电解液,电解液中设有多孔圆筒形阳极和同轴套接在多孔圆筒形阳极内部的管式膜阴极,多孔圆筒形阳极与直流电源的正极连接,管式膜阴极与直流电源的负极连接,槽体的内部还设有曝气器;臭氧发生器设置于电解槽的一侧,臭氧发生器通过管道与曝气器连接;循环管路的一端与管式膜阴极连通,循环管路上设有输送泵,循环管路的另一端与槽体连通。本发明的管式膜阴极表面粗糙度高,电化学还原臭氧反应活性高;循环管路提高了传质效率,增大了污染物与·OH的接触效率,提高了氧化降解污染物的效率。
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公开(公告)号:CN113506687B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110788903.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法,包括如下步骤:采用Hummers法制备氧化石墨烯水溶液,然后将氧化石墨烯水溶液通过水热反应,得到部分还原的氧化石墨烯水溶液;在得到的部分还原的氧化石墨烯水溶液中加入聚乙烯醇,水浴加热搅拌,形成具有以聚乙烯醇为连接点、部分还原的氧化石墨烯为桥的网络结构的混合溶液;在得到的混合溶液中滴入吡咯单体,并加入过硫酸铵,然后利用冻融循环,获得部分还原的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,最后通过搅拌将NaClO4分散在上述材料中,得到电解液。本发明所制得的超级电容器具有很高的能量密度,具有优异的电化学性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114814374A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210321248.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及电导率测量电极制备技术领域,公开了一种基于丝网印刷的低成本海洋电导率测量电极制造方法,包括:利用飞秒激光技术在金属材料薄片上,切割出微纳米级阵列孔,得到丝网印刷网版;将铂粉、金属氧化物和有机载体分散研磨,将残余空气排出,制得铂电极浆料;选择硅基基片,在表面覆盖一层二氧化硅隔离层,作为电极载体;在半自动丝网印刷机上,利用丝网印刷网版和刮板将铂电极浆料印刷到电极载体上,待浆料流平后形成图形膜电极;将电极载体放置在鼓风干燥箱中燥,最后进行微波烧结,得到电导率测量电极。本发明所公开的方法成本低,时效短,制得的电极不易脱落,可满足现阶段海洋观测网对于电导率传感器的大批量的应用需求。
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公开(公告)号:CN112763556A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011427912.9
申请日:2020-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种多层膜结构的海洋探测器电极及其制备方法,该电极由下到上依次包括电极衬底、第一层硼掺杂金刚石膜、石墨烯层和第二层硼掺杂金刚石膜。本发明所公开的海洋探测器电极为两层硼掺杂金刚石膜中间夹一层石墨烯层的结构,利用石墨烯层提高电极的电导率,同时缓解金刚石膜的内应力,在金刚石层电化学窗口宽、背景电流低、机械强度高的基础上,利用石墨烯层高载流子浓度和化学稳定性的特点,能够进一步提高海洋探测器电极的灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN111705304A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010655206.3
申请日:2020-07-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于化学气相沉积技术领域,涉及一种热丝化学气相沉积设备及方法。一种连续均匀镀膜热丝化学气相沉积设备,包括:镀膜腔室、送样保温腔室、送样装置,所述镀膜腔室与送样保温腔室之间通过插板阀连接,所述镀膜腔室中设有热丝加热系统;所述热丝加热系统的下方设有水冷系统;所述送样保温腔室设置在所述镀膜腔室的两侧;所述的送样装置通过送样保温腔室向镀膜腔室送入样品,两侧交替进行,连续镀膜。本发明的设备和方法,能够精确控制热丝加热单元和水冷单元,实现温场均匀,从而实现制备薄膜的均匀性,优化电流和水流量,节约能源;能够实现镀膜后样品自动保温和温和均匀降温,降低薄膜应力,提高产品质量和使用寿命。
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公开(公告)号:CN119827734A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510067344.2
申请日:2025-01-16
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于海水盐度传感器标定技术领域,提供一种用于海水盐度传感器长期标定的装置及标定方法,该装置包括旋转阀门、承压囊体和传感器安置舱,承压囊体内设有传感器安置舱,传感器安置舱内安装有测试传感器和参比传感器,传感器安置舱的上方对应设有水密接头,水密接头固定在承压囊体的顶部,测试传感器和参比传感器均通过水密接头与电源装置及计算机连接;承压囊体的顶部还设有旋转阀门,旋转阀门的顶端与注液/排气口连接;承压囊体的外表面设有若干导热窗口和观察窗口,承压囊体靠近传感器安置舱一侧的外壁设有安装口,安装口与密封装置连接。本发明能够解决通过大水槽对传感器进行标定存在的测量成本高、海水易挥发的问题。
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公开(公告)号:CN115855317A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310138704.4
申请日:2023-02-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明属于温度传感器测量领域,具体涉及一种热敏电阻温度传感器响应速度测试装置和方法,包括恒压激励源、滤波电路、温度传感器、电压连续测量模块、运动控制系统、准阶跃温度场;所述恒压激励源与滤波电路相连接后为串联的温度传感器和保护电路提供激励;所述滤波电路用于优化恒压激励源模块的信号稳定性;所述运动控制系统的末端安放温度传感器,运动控制系统带动温度传感器经过准阶跃温度场,使温度传感器的阻值产生变化,由电压连续测量模块捕获温度传感器的负载信号,实现温度传感器响应速度的快速测量。其优点在于,实现对热敏电阻温度传感器响应速度的精确测量,有利于提升温度传感器的快速响应性能测试能力。
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公开(公告)号:CN110127911A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910468764.6
申请日:2019-05-31
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C02F9/06 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于金刚石薄膜的饮用水净化系统及净化方法,该净化系统包括依次连接的前置PP棉装置、金刚石截流膜装置、金刚石薄膜净水装置和后端活性炭装置,所述金刚石截流膜装置与电源阴极相连以去除重金属离子,所述金刚石薄膜净水装置与电源阴极和阳极相连,产生臭氧进行水质净化和灭菌,所述金刚石薄膜净水装置的底部通过反冲管路和反冲泵连接金刚石截流膜装置,所述金刚石截流膜装置底部连接废水通道和阀门,所述后端活性炭装置与电源阴极相连以去除残留的臭氧,本发明所公开的净化系统可以有效净化饮用水,提高净化效率和净化效果,并且具有使用寿命长的优点。
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