导电性提高

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导电性提高相关的资讯

  • 钴替代电极材料中的部分铁可以提高导电性
    p   研究人员已经用钴取代了化合物Nd sub 0.5 /sub Ba sub 0.5 /sub FeO sub 3-δ /sub 中的一些铁原子,减少材料热膨胀的同时增加了导电率。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/a5af695e-ac28-4bad-8f56-b3ba2ce62c0f.jpg" title=" 钴.jpg" width=" 400" height=" 235" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 235px " / /p p   科学家们在科学期刊Dalton Transactions中发表了一篇文章,其影响因子为4.099。为了通过改变缺陷数作为研究起点来提高导电性,研究人员采用了混合钕和钡的铁酸盐的化合物Nd sub 0.5 /sub Ba sub 0.5 /sub FeO sub 3-δ /sub 。 /p p   为了更换部分铁,钴(Co)、镍(Ni)和铜(Cu)被添加到起始原料中。在700℃的温度下,溶液的蒸发和固体残渣的煅烧产生了复杂的氧化物。结果表明,所有混合材料的热膨胀系数较最初的Nd sub 0.5 /sub Ba sub 0.5 /sub FeO sub 3-δ /sub 更低,其中包括高达10%的掺杂金属。含铜材料是提高热膨胀的最佳选择,含钴材料在离子传导性方面表现最好。 /p p   来自乌拉尔联邦大学和高温电化学研究所(俄罗斯科学院乌拉尔分部)的一组研究人员使用钴实现了缺乏热膨胀性能和最佳导电性能之间的平衡。 /p
  • 导电性调节的双极电化学发光传感平台解决方案
    一、实验目的该方案旨在开发一种基于导电性调节的双极电化学发光(The bipolar electrode based ECL,BPE-ECL)传感平台,用于无指示剂的均相生物分析。该平台通过导电性生物传感技术与ECL报告系统的结合,实现了在无需外源电活性指示剂的情况下进行目标检测。研究以miRNA-21的检测为示范,探索该方案的可行性和应用前景。二、实验使用的仪器设备和耗材试剂1. 仪器设备超微弱发光分析仪:BPCL-2,结合光电倍增管(PMT)操作电压为-800V,用于测量ECL发光强度。电化学工作站:用于施加电位。电导率仪:用于测量溶液的电导率。电泳仪:用于聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE),验证核酸杂交链式反应(HCR)。生物分子成像仪:用于电泳结果成像。2. 耗材试剂聚二甲基硅氧烷(PDMS):用于制作传感和报告池。Ru(bpy)32+和TPrA:作为ECL检测体系的核心试剂。氯金酸(HAuCl4):用于电极金属化处理。合成核酸:由Sangon Biotech提供,包括探针DNA、H1、H2及目标miRNA-21等。人乳腺癌细胞:用于miRNA-21的实际应用检测。超纯水:18.2 MΩcm,作为所有实验的溶剂。三、实验过程1. BPE传感器的制作(1). ITO玻璃板的准备:从供应商处采购电阻小于6Ω/平方的ITO玻璃板,并在其上制作导电BPE,确保传感池包含BPE的阴极和驱动电位的阳极,而报告池包含BPE的阳极和驱动电位的阴极。(2). 电沉积金:为了提高导电性,分别在BPE的阴极和驱动电位的阴极上进行金电沉积。2. 杂交链式反应(HCR)的进行(1). 反应混合:在超纯水中混合探针DNA、H1和H2,浓度分别为0.5 μM、5 μM和5 μM。(2). 目标miRNA-21的添加:将不同浓度的miRNA-21加入混合物中,37°C孵育2小时以进行HCR反应。3. 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)验证:(1). 电泳条件:在TBE缓冲液(1×)中,恒定电压80V,室温下进行2小时电泳。(2). 成像分析:使用生物分子成像仪拍摄凝胶,以验证探针DNA、H1和H2的杂交情况。4. BPE-ECL传感检测(1). 准备工作溶液:在报告池中加入200μL含有5mM Ru(bpy)32+和5mM TPrA的PBS缓冲液(0.1 M,pH 7.0),在传感池中加入HCR孵育后的样品。(2). ECL测量:使用循环伏安法,电位范围为1.0-4.5V,扫描速率为100 mV/s,进行ECL测量。每个样品测量三次,计算标准偏差。四、实验结果与讨论1. HCR反应和导电性变化的验证(1). PAGE分析(图1A):短核酸(探针、H1、H2)在低分子量位置显示荧光带,而miRNA-21诱导的核酸聚合物在高分子量位置显示。这验证了目标miRNA-21触发了探针、H1和H2的杂交反应。(2). 导电性测量(图1B):混合短核酸后溶液的导电性显著增加,而加入miRNA-21后,导电性显著下降。这表明生成的长核酸聚合物导电性较差。(3). ECL测量(图1C):ECL强度在短核酸(22 bp)溶液中显著高于长核酸(1250 bp),进一步验证了导电性对BPE-ECL系统的重要影响。(4). ECL响应的验证(图1D):相较于无miRNA-21存在的情况(曲线g),miRNA-21存在时ECL响应显著降低(曲线h),因为miRNA-21诱导的HCR生成了导电性较差的核酸聚合物。图1. (A) PAGE分析: (a-c通道) 探针、H1、H2;(d通道) H1 + H2;(e通道) 探针 + H1 + H2;(f通道) 探针 + H1 + H2 + miRNA-21。(B) 对应PAGE相同条件下的导电性比较。(C) 5 μM短链(22 bp)和长链(1250 bp)核酸溶液的ECL响应比较。(D) BPE-ECL生物测定在无miRNA-21 (g) 和有1 pM miRNA-21 (h) 情况下的ECL响应。2. 分析条件的优化(1). 探针浓度(图2A):ECL强度差值(ΔECL)随着探针浓度的增加而增加,在浓度超过0.5 μM后达到平台期。因此,选用0.5 μM作为最佳探针浓度。(2). H1/H2浓度(图2B):随着H1/H2浓度的增加,ΔECL响应持续增强,在5 μM时达到饱和,表明5 μM为最佳H1/H2浓度。(3). 温度(图2C):ΔECL响应随着温度升高至37°C后增加,随后略有下降,表明最佳反应温度为37°C。(4). 反应时间(图2D):ΔECL响应随HCR反应时间的延长而增加,在120分钟后达到最大,选择120分钟作为最佳反应时间。图2. (A) 探针浓度,(B) H1/H2浓度([H1]:[H2] = 1:1),(C) 温度,和 (D)反应时间对ΔECL响应的影响。所有实验中的miRNA-21浓度均为1 pM。3. 传感系统的性能评估(1). 检测限与线性范围(图3):不同浓度miRNA-21的ECL响应如图3A所示。ECL强度与miRNA-21浓度的对数呈良好线性关系(图3B),线性范围为1 fM至10 nM,检测限为0.33 fM。图3. (A) 不同浓度miRNA-21的ECL响应: (a&minus i) 空白, 1 fM, 10 fM, 100 fM, 1 pM, 10 pM, 100 pM, 1 nM, 10 nM。(B) ECL强度与miRNA-21对数浓度之间的线性关系。(2). 选择性(图4A):高结构类似物(miRNA-122、miRNA-141、miRNA-155)的检测结果表明,BPE-ECL传感系统对miRNA-21具有良好的特异性。(3). 稳定性和重复性(图4B, 4C):ECL信号在八次重复测量中稳定,RSD为2.56%,三种不同浓度miRNA-21的RSD分别为3.2%、2.4%和1.4%,表明系统具有良好的稳定性和重复性。(4). 实际应用(图4D):检测不同数量MCF-7细胞裂解液中的miRNA-21,ECL信号随细胞数量增加而下降,验证了该传感平台在临床样品检测中的应用潜力。图4. (A) 不同miRNA类似物的ECL响应,miRNA-122、miRNA-141和miRNA-155浓度为10 pM,miRNA-21浓度为1 pM。 (B) BPE-ECL生物传感平台的稳定性。 (C) BPE-ECL传感器对不同浓度miRNA-21响应的重现性。 (D) 不同数量MCF-7细胞裂解液的ECL响应。五、结论本方案提出了一种基于导电性调节的BPE-ECL生物传感平台,该平台利用目标miRNA-21诱导的HCR反应生成长链核酸聚合物,导致传感池导电性降低,进而减少报告池的ECL信号输出。该平台具备传统BPE-ECL传感器的优点,通过物理分离传感和报告反应有效避免了干扰,且无需外源电活性指示剂。该方案简单、灵敏、快速,并在实际样品检测中表现出良好的应用前景。未来,该方案有望进一步应用于包括DNA、小分子、蛋白质、细胞和细菌等多种目标的定量和定性检测。*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*资料出处:免责声明:1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
  • 日本团队合成较高性能质子导电性化合物
    据九州大学官网报道,该校山崎仁丈教授等开发出了能预测质子传导性电解质材料的人工智能(AI)模型,然后仅通过一次实验就发现了较高性能的新型质子导电性电解质。这是将实验研究和数据科学相互融合基础上获得的一项成果。  该团队一直致力于固体氧化物燃料电池(SOFC)的电解质材料研究,并将目标聚焦于在350—450℃下工作的质子导电性钙钛矿氧化物。以往他们已了解到要使金属氧化物表达出质子导电性,必须将该构成物质的一部分元素置换为受主元素,以形成δ氧气缺陷,从而引发质子导入反应。此次研究中,研究小组以置换受主元素的钙钛矿氧化物为对象,合成22种钙钛矿氧化物并收集了高精度的质子浓度数据,结合从其他论文中收集的数据,形成了65种钙钛矿氧化物的761个数据,并交给AI进行学习。然后通过变换化合物成分组合,预测了8613种材料的特性,形成材料特性“地图”,根据“地图”指引即通过实验一次合成质子导电性能较高的锶、锡、氧化钪化合物SrSn0.8Sc0.2O3-δ。相关论文在线发表于美国化学会杂志《ACS Energy Letters》。

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  • 【求助】导电胶带导电性

    SEM里面用的导电胶带,一般用 的是碳导电胶带,但我测了下,它的导电性很差,万用表测得相隔1cm电阻值竟然1MΩ。 谁用过其他的导电胶带,导电性一定要好的。

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  • 请通过我们伯英科技联系我们!水泥导电性测量仪  Electrical conductivity measurement of cement suspensions and pure pastesOverview - Description水泥导电性测量仪MonoCAD and MultiCAD are 2 instruments dedicated to the measurement of the electrical conductivity of cement suspensions or pure pastes. MonoCAD is a single-station instrument whereas MultiCAD is multi-station one giving the possibility to measure 4 samples conductivity in parallel depending on their parameters. MultiCAD is designed to monitor electrical conductivity of cement suspensions using CEMOT cells or pure pastes PAP cells in parallel. A special cell for mortars is also available. You can have up to 4 positions simultaneously. This electrical conductivity can be measured during setting or hardening.水泥导电性测量仪ApplicationsKinetic of cement paste: hardening, hydration parametersReactivity of admixtures or fillersStudy of pure pastes during chemical reactionSoftware for measuring electrical conductivity vs.time independently for all samplesData export and treatment with .txt file水泥导电性测量仪图片:水泥导电性测量仪数据:
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  • 导电型石墨烯 400-860-5168转2205
    1、名称:导电型石墨烯2、性能: (1)比导电炭黑更低的渗流阈值和更稳定的导电性,用量低,高效 (2)易分散,易研磨 (3)在导(静)电涂料中建议添加量在3%左右,可使涂层既具有优良导(静)电性能,又具有优良力学性能和防腐性能 (4)适用于锂离子电池正负极材料包覆,可有效提高电池能量,改善循环寿命和倍率性能 3、用途:主要用于涂料、油墨、塑料、橡胶和锂离子电池等领域 4、技术指标:指标值表观密度(g/ml)比表面积/(m2/g)粒径(D50)/μm pH值固定碳含量(%)水分(%) 灰分(%) 硫的质量分数(%)单位电导率(S/m) ≤0.1 90-150 ≤10 7.0~8.0 ≥95 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≥200 5、操作处置与储存 操作人员需穿戴合适的防护服及防护手套;避免与眼睛和皮肤直接接触;佩戴防尘口罩或吸气器,防止粉尘进入呼吸系统;工作场所禁止进食、抽烟、饮水;搬运时要轻装轻卸,防止包装破裂 储存于阴凉、通风及干燥的库房内,保持容器密封。远离火种、热源。应与强氧化剂分开存放 6、运输 本品经规定的自发热试验测试,在容积不超过3m3的包件中运输时: 危险性类别: 无,UN编号: 无,包装标识: 无,包装类别:无 在容积超过3m3的包件中运输时:危险性类别: 4. 2;UN编号: 3088;包装标识: 自发热物质;包装类别: III 类;运输名称:有机自热固体,未另列明的。在上述包装、运输条件下,粉末贮存有效期为1年
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  • DAD-4型交流法导电材料电阻率测试仪关键词:电解质溶液、导电凝胶、碳粉、石墨烯粉体浆料 DAD-4型交流法导电材料电阻率测试仪是一种区别于直流法测试材料电阻率的新的测试方法,主要是针对于离子导电物质(如电解质溶液、导电凝胶)和导电粉体悬浊液(如碳粉、石墨烯粉体浆料)设计的电阻率测试仪器。适用范围:广泛应用于科研单位、高等院校对凝胶、溶液、离子导电材料以及不适用于直流测试样品的导电性能测试。一、主要功能材料测试项目:1、离子导电物质(如电解质溶液、导电凝胶)电阻率,电导率测试2、导电粉体悬浊液(如碳粉、石墨烯粉体浆料)电阻率,电导率测试3、可测金属箔、碳纸等导电薄膜,也可测陶瓷、玻璃或 PE 膜等基底薄膜涂层电阻率/方阻二、符合:符合:符合 GB/T 1551-2009《硅单晶电阻率测定方法》GB/T 1551-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》GB/T 1552-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流四探针法》等国标并参考美国 A.S.T.M 标准。三、 优势特征:1、本测试仪特增设测试结果自动分类功能。2、可定制 USB 通讯接口,便于其拓展为集成化测试系统中的测试模块。3、8 档位超宽量程,行业。 同行一般为五到六档位。4、仪器小型化、手动/自动一体化。5、仪器操作简便、性能稳定,所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入,简便而且免除模拟定位器的不稳定。6、 探头选配:根据不同材料特性需要,探头可有多款选配。四、基本技术参数3.1 测量范围1、电阻率:2πS*(0.10Ωm~100kΩm),( S 针距,单位 m)2、电阻:0.10Ω~100.0kΩ3、 材料尺寸(由选配测试台和测试方式决定)4、直 径:测试台直接测试方式 180mm×180mm5、手持方式不限. 长(高)度:测试台直接测试方式 H≤100mm,6、测量方位: 轴向、径向均可7、碳化钨探针:Φ0.5mm,直线探针间距 1.0mm,探针压力: 0~2kg 可调(薄膜方阻探针:Φ0.7mm,直线或方形探针间距 2.0mm,探针压力: 0~0.6kg 可调8、电源:22V,DC 8.4V (充电锂电池,大容量电池为厂家定制)9、.外形尺寸、重量:10、主 机: 240mm(长)×130 mm(宽)×50mm(高), 净 重:≤2.5kg11、带电脑软件,可以保存、查询、统计分析数据和打印报告。12、USB 通讯接口,通用性好、方便快捷。13、可以配置ZJ-3型压电测试仪进行D33系数测试
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  • 导电性铝箔双面带 6-6928-01
    产品及型号:编号型号宽× 厚度× 长RMB(含税)6-6928-0179110mm× 0.14mm× 20m¥ 260.00规格1. 材质:基体材料/铝箔、胶粘剂/丙稀类导电性 2. 电阻值:0.5&Omega /㎠ 用途1. 电磁波的屏蔽,各种导电性材料的粘合。
  • 双面碳导电胶片
    此碳、银胶片具有高的导电性和粘合性,可提供理想的背景,便于观察样品的全貌,也大大降低了背景X射线量,极大地提高了EDS研究的准确度和探测范围。适用于粘附SEM或EDS制样,也可用于表面分析,如XPS。
  • Ted Pella 导电胶
    这款双面胶带拥有良好的导电性,专门为扫描电镜(SEM)和X-射线能谱仪(EDS)固定观测样本设计,具有良好的黏附性和不可辨结构,是观测整个样本的理想背景基片。在EDS中使用这种胶带不仅可大大降低背景的X射线值,提高观测精度,还可减小观测限度。电阻率: 5 ohms/ mm2;基底材质:绝缘无纺布;导电物质:碳粉;尺寸:8mm 宽x 20m 长

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