[发明专利]亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法无效
| 申请号: | 200910032564.2 | 申请日: | 2009-07-02 | 
| 公开(公告)号: | CN101599310A | 公开(公告)日: | 2009-12-09 | 
| 发明(设计)人: | 张祥成 | 申请(专利权)人: | 张祥成 | 
| 主分类号: | H01B1/00 | 分类号: | H01B1/00;H01B1/22;H01B13/00;G01N27/30 | 
| 代理公司: | 徐州市三联专利事务所 | 代理人: | 何 君 | 
| 地址: | 221000江苏省徐州市解放南*** | 国省代码: | 江苏;32 | 
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 | 
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 亲水性 纳米 微米 级微相半 分离 导电 ag agcl 参比电极 浆料 及其 制备 方法 | ||
1、一种亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法,其特征是:它包括有高分子材料、复合溶剂、银和氯化银粉粒以及表面活性剂组成,高分子材料用量4-10%复合溶剂用量3-20%银和氯化银粉粒50-85%表面活性剂1-5%其它适量添加剂。
2、根据权利要求1所述的一种亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法,其特征是:所述的高分子材料是由至少两种高分子组成,其溶度参数在9.0-11.0(卡0.5厘米-1.5),不同高分子之间的溶度参数差别小于(至少等于)1.5(卡0.5厘米-1.5),最为理想的高分子的溶度参数要大于(至少等于)9.3(卡0.5厘米-1.5),小于(至少等于)10.3(卡0.5厘米-1.5)不同高分子之间的高分子的溶度参数差别小于(至少等于)0.7(卡0.5厘米-1.5),表面活性剂的尺寸在5纳米到100纳米之间。
3、根据权利要求1所述的一种亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法,其特征是:所述的高分子材料体系可以是共聚物和非共聚物结构,其高分子长链的重复单元包括,氯乙烯,二氯乙烯,醋酸乙烯脂,甲基丙烯酸甲脂,烷基脂,丙烯酸烷基脂,丙稀腈,乙烯醇,高分子包括并不限于天然纤维,改性纤维素,聚氨酯。
4、根据权利要求1所述的一种亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法,其特征是:所述的氯化银(AgCl)粉粒不大于5微米(micrometer),其颗粒分布范围大,理想分布范围从50纳米到2微米。其中银几何形状是非规则片状结构,尺寸不大于20微米理想分布范围从100纳米到10微米。
5、根据权利要求1所述的一种亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法,其特征是:所述的复合溶剂由至少两种溶剂组分组成,包括并不限于,烷基酮,芳香酮,含有烷基的乙烯醇醚类和脂类,混合型乙醇醚溶剂,正-甲基吡咯烷酮,1,3-二甲基丙撑脲,1,4-二氧六环,N,N-二甲基苯胺,N-甲基吡咯烷酮,二氧六环,二乙二醇丁醚,二乙二醇丁醚醋酸酯,二乙二醇二甲醚,二乙二醇甲醚,二乙二醇乙醚,石油精溜后混合溶剂三乙二醇甲醚,三乙二醇乙醚,四氢糠醇,四氢呋喃,乙二醇单丁醚,乙二醇单甲醚,乙二醇二甲醚。
6、根据权利要求5所述的一种亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料及其制备方法,其特征是:所述的复合溶剂是能生物降解的环保型无毒溶剂,包括,二价酸酯混合物,其主要成分是丁二酸二甲酯CH3OOC(CH2)2OOCH3、戊二酸二甲酯CH3OOC(CH2)3、己二酸二甲酯CH3OOC(4COOCH3),也包括醇醚类CH3(CH2)3OCH2CH2OH,CH3(CH2)3(OCH2CH2)2OH和醚酯类,CH3(CH2)3OCH2CH2OCOCH3和CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OCOCH3,所用溶剂和复合溶剂的溶度参数和高分子溶度参数的差值均小于(至少等于)2.0(卡0.5厘米-1.5)。
7、一种制备权利要求1所述的亲水性纳米微米级微相半分离导电Ag/AgCl参比电极浆料的方法,其特征是:按如下步骤进行:
(1)在高效混合釜中,由复合溶剂首先把两种和两种以上的高分子完全溶解;
(2)混合釜产生负压;
(3)把纳米和/或微米级Ag/AgCl粉粒通过一个定量导管或隧道,吸入到混合釜;
(4)然后用高效混合釜(如双位搅拌器,即是同一个混合釜有两个大小不同的搅拌混合器)把Ag/AgCl粉粒充分混合均匀。
(5)在混合步骤完成后,通过三辊密炼机进一步密炼细化。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于张祥成,未经张祥成许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200910032564.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





