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公开(公告)号:CN113583183B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110855166.1
申请日:2021-07-27
申请人: 西南科技大学 , 中国人民解放军海军特色医学中心
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , G21F9/02
摘要: 本发明公开了一种用于放射性气溶胶吸附沉降固定的生物质沉降剂的制备及使用方法,包括将高吸性水生物质材料、植物多酚、生物质表面活性剂、防腐剂按照一定比例复合,加热至35~40℃,搅拌混合物至混合均匀,保温5~10分钟,获得生物质沉降剂。本发明提供的沉降剂喷施于密闭房间,对于放射性气溶胶吸附沉降效率高达90%以上。该生物质沉降剂具有环境友好、可生物降解性强,且制备和使用工艺简单,成本低等优势,解决了现有沉降剂易造成二次污染、沉降效率低等问题。
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公开(公告)号:CN112898616B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110154194.0
申请日:2021-02-04
申请人: 中国人民解放军海军特色医学中心 , 西南科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于放射性气溶胶净化的生物质驻极体薄膜的制备方法,包括:将生物质材料溶于溶剂中,得到生物质材料溶液;将氧化石墨烯加入生物质材料溶液中,经搅拌和超声脱泡,得到生物质溶液;将生物质溶液倒入模板中,采用流延法自然干燥成膜,得到生物质薄膜;将生物质薄膜在恒温恒湿箱中平衡20~28h;将恒温恒湿处理的生物质薄膜进行复合极化得到生物质驻极体薄膜。本发明采用的原材料为生物质高分子材料,具有成本低廉、可生物降解等优点。本发明方法制备得到的生物质驻极体薄膜具有较高的储电性能,在240h后其表面电位值仍高于4kV;本发明的制备方法操作简单、成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115093719B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210870524.0
申请日:2022-07-22
申请人: 西南科技大学 , 中国人民解放军海军特色医学中心
摘要: 本发明公开了一种用于放射性气溶胶净化的改性竹浆纤维驻极体材料的制备及应用,包括:将竹浆纤维依次经过碱活化处理和氧化剂氧化,然后与胺类化合物溶液进行反应,得到改性竹浆纤维;将改性竹浆纤维分散于乙基纤维素溶液中形成悬浮液,并将其转移至模板中,冷冻干燥,得到改性竹浆纤维气凝胶;将改性竹浆纤维气凝胶进行电晕极化,得到改性竹浆纤维驻极体材料。本发明采用天然竹浆纤维为原料,具有资源丰富、可再生、成本低廉、可降解等优点;制备的改性竹浆纤维驻极体材料具有一定的储电性能,在120h后其表面电位值仍高于0.22kV,且其(56)对比文件Chunxia Pang等.Bamboo pulp-basedelectret fiber aerogel with enhancedelectret performance by P-phenylenediamine modification forsimulated radioactive aerosolpurification in confined spaces《.Colloidsand Surfaces A》.2022,第658卷130502.
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公开(公告)号:CN115093719A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210870524.0
申请日:2022-07-22
申请人: 西南科技大学 , 中国人民解放军海军特色医学中心
摘要: 本发明公开了一种用于放射性气溶胶净化的改性竹浆纤维驻极体材料的制备及应用,包括:将竹浆纤维依次经过碱活化处理和氧化剂氧化,然后与胺类化合物溶液进行反应,得到改性竹浆纤维;将改性竹浆纤维分散于乙基纤维素溶液中形成悬浮液,并将其转移至模板中,冷冻干燥,得到改性竹浆纤维气凝胶;将改性竹浆纤维气凝胶进行电晕极化,得到改性竹浆纤维驻极体材料。本发明采用天然竹浆纤维为原料,具有资源丰富、可再生、成本低廉、可降解等优点;制备的改性竹浆纤维驻极体材料具有一定的储电性能,在120h后其表面电位值仍高于0.22kV,且其净化性能高。本发明的制备方法操作简单、成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112898616A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110154194.0
申请日:2021-02-04
申请人: 中国人民解放军海军特色医学中心 , 西南科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于放射性气溶胶净化的生物质驻极体薄膜的制备方法,包括:将生物质材料溶于溶剂中,得到生物质材料溶液;将氧化石墨烯加入生物质材料溶液中,经搅拌和超声脱泡,得到生物质溶液;将生物质溶液倒入模板中,采用流延法自然干燥成膜,得到生物质薄膜;将生物质薄膜在恒温恒湿箱中平衡20~28h;将恒温恒湿处理的生物质薄膜进行复合极化得到生物质驻极体薄膜。本发明采用的原材料为生物质高分子材料,具有成本低廉、可生物降解等优点。本发明方法制备得到的生物质驻极体薄膜具有较高的储电性能,在240h后其表面电位值仍高于4kV;本发明的制备方法操作简单、成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113583183A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110855166.1
申请日:2021-07-27
申请人: 西南科技大学 , 中国人民解放军海军特色医学中心
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , G21F9/02
摘要: 本发明公开了一种用于放射性气溶胶吸附沉降固定的生物质沉降剂的制备及使用方法,包括将高吸性水生物质材料、植物多酚、生物质表面活性剂、防腐剂按照一定比例复合,加热至35~40℃,搅拌混合物至混合均匀,保温5~10分钟,获得生物质沉降剂。本发明提供的沉降剂喷施于密闭房间,对于放射性气溶胶吸附沉降效率高达90%以上。该生物质沉降剂具有环境友好、可生物降解性强,且制备和使用工艺简单,成本低等优势,解决了现有沉降剂易造成二次污染、沉降效率低等问题。
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公开(公告)号:CN116299647A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310341906.9
申请日:2023-03-31
申请人: 中国人民解放军海军特色医学中心
IPC分类号: G01T1/40
摘要: 一种水下γ能谱测量的稳谱方法,属于γ能谱测量技术领域。其特征在于,稳谱步骤为:设定复合峰拟稳谱的道址,以0.5min~2min的间隔时间保存一张全谱作为第一个图谱;在预设的复合峰道址左右200道判定是否有峰;有峰时,判断是否满足预设复合峰计数率范围;将La‑138复合峰峰位道址与预设的复合峰道址对比,计算道址差;利用道址与工作电压关系函数,调整工作电压,并开始记录第2时间段的谱,重复利用道址与工作电压关系函数,调整工作电压,直至复合峰峰位道址与预设的复合峰道址重合;至此即完成开机测量的自动稳谱。本发明能够适应多数普通的探测器的稳谱,可较好的适应水下γ能谱探测器入水后带来的温度效应问题。
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公开(公告)号:CN116106346A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310338758.5
申请日:2023-03-31
申请人: 中国人民解放军海军特色医学中心
IPC分类号: G01N23/222 , G01T1/36
摘要: 一种海水就地γ能谱效率刻度方法,属于裂变核素测量方法技术领域。其特征在于,测试过程为:1)将中子活化物NaBr,装入24根φ30mm的pvc管内,压实后将pvc管插入中子活化装置的24个活化孔道;2)将中子活化装置设置于Cf‑252中子源照射位,将中子源提升至中子活化装置中央,持续照射1d至10d后取出NaBr;3)称重后溶入水中辐射模拟装置中,获得554keV~2754keV能量范围的效率刻度曲线,实现对水中溴化镧γ谱仪的效率刻度。本水下γ能谱的效率刻度方法取材方便且价格低廉;选用的放射性核素半衰期短;特征γ射线能量覆盖广;且废水无毒性。
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公开(公告)号:CN115572440A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211462703.7
申请日:2022-11-22
申请人: 中国人民解放军海军特色医学中心
摘要: 一种个人防护装具用防中子辐射材料,属于中子防护材料技术领域。其特征在于:重量份组成包括:乙丙橡胶90~95份,中子吸收材料5~10份;乙丙橡胶为二元乙丙橡胶或三元乙丙橡胶中的一种或两者的任意比例混合橡胶。中子吸收材料为碳化硼;所述的中子吸收材料均匀分布在乙丙橡胶中;所述的乙丙橡胶为生胶硫化至含胶量达到80%~90%的熟胶。本发明通过简单的配方实现了个人防护装具材料的防中子辐射,材料本身软硬适度,也具有良好的柔韧性,可以直接制成个人防护装具,便于穿戴。本发明对热中子屏蔽效率大于95%。
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公开(公告)号:CN110522962A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910782141.6
申请日:2019-08-23
申请人: 中国人民解放军海军特色医学中心
摘要: 本发明便携式放射性污染人员单兵洗消器包括:洗消液罐通过洗消液进液管连接喷液泵,喷液泵通过洗消液出液管连接洗消头,气水分离器通过软管连接洗消头,气水分离器通过抽气管连接抽吸风机,气水分离器通过废液进液管连接疏水泵,疏水泵通过废液出液管连接废液罐,抽吸风机连接排气管;控制器控制喷液泵通过洗消液进液管抽取洗消液罐中洗消液,将抽取的洗消液通过洗消液出液管输送给洗消头喷射至受沾污体表或者伤口表面;控制器控制抽吸风机提供负压以抽吸受沾污体表或者伤口表面的废液,废液通过洗消头、软管和气水分离器后存储在气水分离器中;控制器控制疏水泵通过废液进液管抽取气水分离器中存储的废液,并通过废液出液管输送至废液罐。
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