一种改性聚醚醚酮材料及其制备方法和在助产钳中的应用

    公开(公告)号:CN117430855B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202311333066.8

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: C08J7/12 C08J7/16 A61B17/44

    摘要: 本发明公开了一种改性聚醚醚酮材料及其制备方法和在助产钳中的应用,所述制备方法包括硅等离子体的注入、氢离子的注入、预改性、氧化石墨烯的负载等步骤。本发明选用聚醚醚酮为基体材料,先后采用硅等离子体注入和氢离子注入,得到生物活性佳的含硅层,随后负载改性物,最后进行氧化石墨烯的负载,所得改性聚醚醚酮材料的抗菌性、生物相容性佳、力学性能佳,具有一定的耐腐蚀性。本发明所得到的改性聚醚醚酮材料能够用于如助产钳的制备过程中,具有较好的价值和应用前景。

    一种用于医用产钳的改性聚碳酸酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117624862B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202311622375.7

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明公开了一种用于医用产钳的改性聚碳酸酯材料及其制备方法,本发明通过采用氧气激发活化处理聚碳酸酯材料,在聚碳酸酯材料的表面引入活性氧官能团,利于后续反应的进行;聚胍盐中含有大量的氨基活性基团,能够与预处理聚碳酸酯材料中的活性氧官能团发生作用,提高了聚胍盐与聚碳酸酯材料基体的结合性,从而保证了材料表面的力学性能,并赋予了基体材料一定的抗菌性;此外,聚胍盐中的长链结构和氨基活性基团,利于氨基改性二氧化钛的负载,本发明中聚胍盐、月桂酰谷氨酸钠和氨基改性二氧化钛中均含有氨基活性基团,氨基可以和京尼平发生交联作用,增强了二氧化钛的结合强度,有效避免了二氧化钛的脱落,进而增强了材料的抗菌持久性。

    一种用于医用产钳的改性聚碳酸酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117624862A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311622375.7

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明公开了一种用于医用产钳的改性聚碳酸酯材料及其制备方法,本发明通过采用氧气激发活化处理聚碳酸酯材料,在聚碳酸酯材料的表面引入活性氧官能团,利于后续反应的进行;聚胍盐中含有大量的氨基活性基团,能够与预处理聚碳酸酯材料中的活性氧官能团发生作用,提高了聚胍盐与聚碳酸酯材料基体的结合性,从而保证了材料表面的力学性能,并赋予了基体材料一定的抗菌性;此外,聚胍盐中的长链结构和氨基活性基团,利于氨基改性二氧化钛的负载,本发明中聚胍盐、月桂酰谷氨酸钠和氨基改性二氧化钛中均含有氨基活性基团,氨基可以和京尼平发生交联作用,增强了二氧化钛的结合强度,有效避免了二氧化钛的脱落,进而增强了材料的抗菌持久性。

    一种改性聚醚醚酮材料及其制备方法和在助产钳中的应用

    公开(公告)号:CN117430855A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311333066.8

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: C08J7/12 C08J7/16 A61B17/44

    摘要: 本发明公开了一种改性聚醚醚酮材料及其制备方法和在助产钳中的应用,所述制备方法包括硅等离子体的注入、氢离子的注入、预改性、氧化石墨烯的负载等步骤。本发明选用聚醚醚酮为基体材料,先后采用硅等离子体注入和氢离子注入,得到生物活性佳的含硅层,随后负载改性物,最后进行氧化石墨烯的负载,所得改性聚醚醚酮材料的抗菌性、生物相容性佳、力学性能佳,具有一定的耐腐蚀性。本发明所得到的改性聚醚醚酮材料能够用于如助产钳的制备过程中,具有较好的价值和应用前景。

    一种氧化性气氛下的脉冲加热方法及其应用

    公开(公告)号:CN118835194A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410878871.7

    申请日:2024-07-02

    摘要: 本发明公开一种氧化性气氛下的脉冲加热方法及其应用,所述方法包括以下步骤:S1、加热基体清理:选择加热基体,然后去除加热基体表面的杂质、油污和氧化层,得到干净的加热基体;S2、加热基体表面热处理:将干净的加热基体置于特定气氛中进行加热钝化处理,得到钝化后的加热基体;S3、热冲击式电磁感应加热:在氧化性气氛下将钝化后的加热基体进行电磁感应加热。本发明通过对多种金属基体或碳硅基材料,在特定气氛中进行表面热处理,形成的致密氮化物、碳化物、氧化物、硫化物、磷化物中的一种或多种以抵御氧化性气氛中的烧蚀,提升了加热过程的稳定性;然后利用电磁感应加热的趋肤性,提升了加热过程的热效率和安全性。

    一种碳材料、精准碳化制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118458735A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410249910.7

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: C01B32/05 H01M4/587

    摘要: 本发明公开了一种碳材料、精准碳化制备方法和应用,所述制备方法包括:如下步骤:先对含碳前驱体进行预碳化处理,随后在惰性气氛中快速升温至高温后保温一段时间,随后快速降温。本发明提供的制备方法可以在短时间(秒级)实现碳材料的精准碳化,显著提高时间和能源效率,避免了传统碳化工艺存在的长周期、复杂、能耗高等问题;并且将制得的碳材料用于碱金属电池负极,与商业硬碳相比,在提升容量的同时有着更好的倍率性能和循环稳定性,具有较好的应用前景。

    一种氟化有机笼材料及其制备方法和在全氟烷基污染物吸附中的应用

    公开(公告)号:CN117903146A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410060051.7

    申请日:2024-01-16

    摘要: 本发明公开了一种氟化有机笼超分子材料及其制备方法和在全氟烷基污染物吸附中的应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将三(2‑氨基乙基)胺乙腈溶液缓慢加入到2,2',3,3',5,5',6,6'‑八氟‑[1,1'‑联苯]‑4,4'‑二甲醛的乙腈溶液中,室温下搅拌反应,反应完后过滤分离得到淡黄色粉末F‑Cage 1;(2)将步骤(1)制备的F‑Cage 1和NaBH4溶于甲醇和氯仿的混合溶液中,抽真空充氮气三次,在室温下搅拌反应,反应完成后加水淬灭,提取有机相,得到淡黄色固体粉末氟化有机笼超分子材料F‑Cage 2。本发明通过简单的席夫碱缩合得到初步的F‑Cage 1,对F‑Cage 1进行还原后得到更加稳定的F‑Cage 2材料,其对全氟辛酸(PFOA)具有优异的去除作用。

    一种磷酸铁锂正极材料锂铁反位缺陷的高效修复再生方法及其应用

    公开(公告)号:CN117650224A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311827912.1

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明公开一种磷酸铁锂正极材料锂铁反位缺陷的高效修复再生方法及其应用,所述高效修复再生方法包括以下步骤:S1、在惰性气体气氛下,通过瞬态高温的方法将包含锂铁反位缺陷的磷酸铁锂正极极片上的带有锂铁反位缺陷的磷酸铁锂正极粉末剥离下来,得到带有锂铁反位缺陷的磷酸铁锂正极粉末;S2、对带有锂铁反位缺陷的磷酸铁锂正极粉末进行快速升温至高温,并于所述高温下进行短时间的高温热处理,快速冷却,即实现锂铁反位缺陷的高效修复。本发明采用高温短时加热方法,快速的升温过程(10~105℃/s)和秒级热处理时间(1~60s),实现了磷酸铁锂正极材料锂铁反位缺陷的高效修复再生,不仅大幅减少了能量的消耗,且连续生产效率高,能有效地降低成本。