Pt、Pd共掺杂In2O3/TiO2的电阻型氢气传感器

    公开(公告)号:CN119827585A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411962199.6

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种Pt、Pd共掺杂In2O3/TiO2的电阻型氢气传感器,由Al2O3陶瓷衬底、涂覆在Al2O3陶瓷衬底表面的叉指Au电极、涂覆在叉指Au电极表面的气体敏感薄膜组成;所述气体敏感薄膜采用PtPd@In2O3/TiO2复合材料制成,In2O3/TiO2材料由无水乙醇、无水乙酸、甲酰胺和钛酸四丁酯、氯化铟为原料,通过超临界干燥法和水热法制备所得。本发明通过Pt、Pd共掺杂提升In2O3/TiO2复合材料的气敏性能,当将其用作气体传感器时,该氢气传感器在室温条件下对2000ppm H2的最大响应为20.7566,响应时间29s,恢复时间41s,且有良好的选择性。因此,本发明中制得的Pt、Pd共掺杂In2O3/TiO2的电阻型氢气传感器有潜力成为优异室温氢气传感器。

    一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115101805B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210875952.2

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法。第一步、原材料处理;第二步、浆液制备,得到均匀透明的聚合物溶胶;同时,将步骤S1处理的无机锂离子陶瓷粉体加入称量瓶中,加入适量溶剂,连续搅拌2h‑6h后超声20min‑40min得到陶瓷粉体分散液;第三步、混合浆料制备,将第二步中得到的聚合物溶胶和陶瓷粉体分散液混合,水浴加热并充分搅拌3h‑10h,之后加入锂盐,再搅拌2h‑6h后超声处理20min‑40min去除气泡;第四步、共晶凝胶复合固体电解质膜制备,获得共晶凝胶复合电解质膜。本发明所提供的一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法,提高了复合固态电解质浆料的稳定性、改善锂离子传到能力、提高固体电解质与电极的相容性与稳定性。

    一种基于模糊PID算法的气凝胶制备系统及辅助控制方法

    公开(公告)号:CN118244617A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410259554.7

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 一种基于模糊PID算法的气凝胶制备系统,包括控制器模块,以及与控制器模块连接的数据采集模块、模糊PID控制模块、开关执行模块、通信模块及辅助模块;所述数据采集模块包括与控制器模块连接的多路模数转换模块及与多路模数转换模块连接的多个传感器;所述模糊PID控制模块包括与控制器模块连接的模糊PID算法控制舵机及与多个舵机;所述开关执行模块包括与控制器模块连接的继电器模块以及开关设备;所述控制器模块用于执行模糊PID算法。本发明可有效实现模糊PID算法的精确控制,对各个参数数据进行实时采集和自动化处理,自动调节各个阀门、开关实现精确的气凝胶制备过程控制,提高气凝胶制备效率和产物性能。

    一种气凝胶卤化物固态电解质的快速制备方法

    公开(公告)号:CN118016983A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311792425.6

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种气凝胶卤化物固态电解质的快速制备方法,包括如下步骤:S1、在混合NH4X的极性溶剂中,将MX3·nH2O和LiX混合均匀,得到溶液A;S2、将AlCl3·6H2O溶解于极性溶剂中并搅拌均匀,得到溶液B;S3、将溶液B加入溶液A中混合均匀得到溶液C,在溶液C中加入适量氨水调节PH至5‑7使其形成块状凝胶,将溶液C置于超声清洗机中使凝胶分散均匀;取出静置,待其凝胶;S4、将凝胶置于真空冷冻干燥机下抽真空除水干燥,得到反应产物;S5、将S4所得反应产物在350~550℃条件下热解,得到卤化物固态电解质,其化学式为Li3AlaM1‑aX6。本发明所制备的电解质具有耐湿、与电极良好的界面相容性以及高离子电导率等特点。

    聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物复合电解质隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117578027A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311828614.4

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物复合电解质隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1:将锂盐粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,搅拌至溶解得到溶液A;S2:在溶液A中加入聚偏氟乙烯‑六氟丙烯粉末,搅拌得到悬浮液B;S3:在悬浮液B中加入石榴石型固态电解质Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12颗粒搅拌得到悬浮液C;S4:将悬浮液C倒入培养皿中均匀分散开,经鼓风干燥、真空干燥得到共聚物复合电解质隔膜。本发明制备的复合电解质隔膜具有离子电导率高、柔韧性好、电化学性能稳定、制备工艺简单、材料易得、环保性好等优势,在锂电池中具有潜在的应用价值。

    一种绝热SiC-BN气凝胶毡及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117090045A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310142449.0

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种绝热SiC‑BN气凝胶毡及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法:将氮源、硼源、溶剂和二氧化硅气凝胶粉体加热混合,得到热混合料;所述溶剂为能够溶解所述氮源和硼源的溶剂;将石墨毡浸渍于所述热混合料中,冷却后得到凝胶毡;将所述凝胶毡除溶剂,得到气凝胶毡;在保护气氛中,将所述气凝胶毡加热进行热解反应,得到所述绝热SiC‑BN气凝胶毡。本发明提供的制备方法制得的SiC‑BN气凝胶毡具有良好隔热性、柔韧性、易裁剪、阻燃、耐超高温等性能,克服了目前市面上气凝胶毡易掉粉、高温下难以长期使用的痛点。

    一种测试PZT气凝胶密度的方法

    公开(公告)号:CN111948095B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202010713451.5

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 一种测试PZT气凝胶密度的方法,属于气凝胶领域。首先,取N份PZT气凝胶在研钵中以1分钟为时间梯度分别研磨1、2、3、…、N分钟,得到的N个样品混合均匀,得到混合的研磨PZT气凝胶;然后,称取混合的研磨PZT气凝胶的质量Ma,并将混合的研磨PZT气凝胶在量筒中振实后,读出其体积V;最后,根据公式ρ=Ma/V,计算得到PZT气凝胶的密度。本发明方法具有以下优势:(1)简单而无需复杂设备;(2)不破坏PZT气凝胶的微纳孔结构,不引入杂质;(3)经过该密度测试后,PZT气凝胶粉体还可以继续使用,不浪费气凝胶。

    一种微晶纤维素/Al2O3-SiO2复合气凝胶制备方法

    公开(公告)号:CN116003870A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211556300.9

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合气凝胶制备方法,包括如下步骤:首先、将AlCl3·6H2O、硅源、酸催化剂、去离子水混合,在一定温度下均匀搅拌反应一段时间后得到Al2O3‑SiO2溶胶;然后在较低温度下,将微晶纤维素与水的混合物加入尿素、氢氧化钠的预冷碱溶液中,反应一段时间后加入促凝剂环氧氯丙烷,得到微晶纤维素溶液。再次、取一定量的Al2O3‑SiO2溶胶缓慢滴加到微晶纤维素溶液中,同时搅拌均匀使其充分反应,随后将该混合溶胶室温下静置一段时间后凝胶,得到微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合水凝胶。最后、将得到的微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合水凝胶用去离子水反复洗涤至pH=7,最后将水凝胶置于液氮中实现水凝胶的定向冷冻,将冻凝胶转至真空冷冻干燥机中进行干燥,得到微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合气凝胶。

    一种弹性超疏水亲油MOF/SiO2复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN115845813A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211297026.8

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种弹性超疏水亲油MOF/SiO2复合气凝胶的制备方法。包括:将六水合硝酸锌、四氟对苯二甲酸溶于去离子水,滴加氨水形成MOF前驱体;将MOF前驱体放入管式炉中在惰性气氛下高温热解后酸洗得到MOF衍生碳;将MOF衍生碳与乙醇的混合物、表面活性剂溶于去离子水中,超声震荡并搅拌均匀形成混合溶液,标为A;将甲基三甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷作为硅源加入A中,充分搅拌后加入碱催化剂,再倒入模具等待凝胶;对凝胶进行老化、干燥处理得到弹性超疏水亲油MOF/SiO2复合气凝胶。本发明将弹性疏水亲油SiO2气凝胶与MOF衍生碳材复合,克服了MOF的易碎性,制备的MOF/SiO2复合气凝胶经多次压缩后可恢复原状,水接触角高达153°,表现为超疏亲油水性,有益于重复使用。

Patent Agency Ranking