-
公开(公告)号:CN118706756A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410673901.0
申请日:2024-05-28
Abstract: 本申请涉及一种双层绝缘界面晶体形态及其形成过程的观测方法及观测设备。所述观测方法包括:获取第一绝缘片和第二绝缘片,将第一绝缘片和第二绝缘片平行压合于载玻片与盖玻片之间以获得待观测件;将待观测件放置于温控器件,并控制温控器件按照预设温控参数对待观测件进行温控,以使第一绝缘片和第二绝缘片完成结晶过程;提供偏光显微镜,将偏光显微镜调至偏振光模式;通过偏光显微镜在温控过程中观察第一绝缘片与第二绝缘片相接界面的结晶形态。所述观测方法能够实现对两绝缘片相接界面结晶形态的动态观测,观测结果清晰,且操作步骤简单易于实施。
-
公开(公告)号:CN115414520A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210875875.0
申请日:2022-07-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61L24/06 , A61L24/00 , C08F120/58 , C08F2/44
Abstract: 本发明属于生物医用材料和医疗器械技术领域,具体涉及一种自凝胶止血粉及其制备方法和应用。该凝胶止血粉的制备方法,将氨基酸丙烯酰胺衍生物与纳米粘土进行聚合,并对生成物进行干燥,获得自凝胶止血粉。本发明提供一种自凝胶止血粉的制备方法,利用生物相容性良好的氨基酸丙烯酰胺衍生物和可以与聚合物产生氢键作用的纳米粘土进行聚合,制得可以迅速吸收血液形成水凝胶,并且具有优异的止血性能、粘接性能以及细胞毒性小的自凝胶止血粉。其原料廉价易得,制备步骤方便简单,具有较高的经济效益。
-
公开(公告)号:CN114058014B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111263338.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08G75/14 , C08G75/00 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/44 , A61L24/04 , A61L24/00 , A61L27/18 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/54
Abstract: 本发明公开了高分子水凝胶技术领域的一种硫辛酸基水凝胶及其制备方法和应用。本发明将硫辛酸单体和碱性溶液混合后于30~80℃反应0.5~6h,硫辛酸单体经过开环聚合形成线性聚合物,硫辛酸聚合物侧链上的羧基之间通过氢键作用形成具有多功能的生物医用高分子水凝胶材料硫辛酸基水凝胶。本发明制备方法不用引发剂引发,通过热引发产生自由基,然后通过开环聚合构建多功能生物医用水凝胶材料,制备过程不需要有机溶剂多步合成,操作简单、安全性高,选用的硫辛酸原料廉价易得、细胞毒性小。此外,由于硫辛酸具有优异的抗氧化功能,该水凝胶在皮肤伤口修复、脊椎神经损伤修复和紫外线屏蔽等方面具有一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114058014A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111263338.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08G75/14 , C08G75/00 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/44 , A61L24/04 , A61L24/00 , A61L27/18 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/54
Abstract: 本发明公开了高分子水凝胶技术领域的一种硫辛酸基水凝胶及其制备方法和应用。本发明将硫辛酸单体和碱性溶液混合后于30~80℃反应0.5~6h,硫辛酸单体经过开环聚合形成线性聚合物,硫辛酸聚合物侧链上的羧基之间通过氢键作用形成具有多功能的生物医用高分子水凝胶材料硫辛酸基水凝胶。本发明制备方法不用引发剂引发,通过热引发产生自由基,然后通过开环聚合构建多功能生物医用水凝胶材料,制备过程不需要有机溶剂多步合成,操作简单、安全性高,选用的硫辛酸原料廉价易得、细胞毒性小。此外,由于硫辛酸具有优异的抗氧化功能,该水凝胶在皮肤伤口修复、脊椎神经损伤修复和紫外线屏蔽等方面具有一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116380657A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310350096.3
申请日:2023-04-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了聚合物纳米复合电介质界面区杨氏模量分析方法和装置,所述方法使用蒙特卡洛法构建聚合物纳米复合电介质三维结构模型,高通量仿真各界面区性质的聚合物纳米复合电介质的应力和应变场及有效杨氏模量,结合有效介质理论高通量仿真聚合物纳米复合电介质的有效杨氏模量,反演得到界面区的杨氏模量分布特性。建立起界面区介观特性于宏观力学性能间的关联,为研发高性能电气绝缘材料提供了理论和方法支持,有助于开发高击穿强度和储能密度的电介质电容器。
-
-
-
-