蜂窝状棉花碳/硫复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110071281A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910399896.8

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种蜂窝状棉花碳/硫复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将棉花浸入到硝酸镍溶液中充分搅拌,然后取出烘干;S2、将得到的棉花和硝酸镍混合物置于加热炉碳化,碳化温度为500~800℃,碳化时间为1~2h;S3、将碳化后的样品与硝酸混合,搅拌,去除镍纳米颗粒;将沉淀物清洗后干燥,得到棉花碳样品;S4、将得到的棉花碳与升华硫按一定比例混合,置于加热炉中,升温至150~160℃,保温,即制得所述蜂窝状棉花碳/硫复合材料。本发明还提供了由所述方法制备的蜂窝状棉花碳/硫复合材料以及其作为锂硫电池正极材料的应用。本发明工艺制备的棉花碳具有蜂窝状多级孔结构,可有效存储活性物质硫,保证高硫负载,降低穿梭效应,调节体积变化。

    一种载神经生长因子的可降解镁神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115715823B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211548513.7

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种载神经生长因子的可降解镁神经导管,其包括镁管,镁管的内外表面均设置有复合涂层,复合涂层的外表面设置有载神经生长因子的PLGA纳米微球。本发明还公开了该可降解镁神经导管的制备方法。本申请中的可降解镁神经导管,通过在镁管的外表面羟基磷灰石/石墨烯复合涂层,以及在复合涂层的外表面设置有载神经生长因子的PLGA纳米微球,该可降解镁神经导管具有足够的力学性能、良好的神经生长引导以及与神经修复相匹配的降解速率,有效改善了神经修复过程中的神经信号传递功能,促进了雪旺细胞的增殖和轴突的生长,为神经再生提供良好的微环境,解决了目前神经修复导管普遍存在的管内再狭窄、导电性弱等问题。

    一种载神经生长因子的可降解镁神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115715823A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211548513.7

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种载神经生长因子的可降解镁神经导管,其包括镁管,镁管的内外表面均设置有复合涂层,复合涂层的外表面设置有载神经生长因子的PLGA纳米微球。本发明还公开了该可降解镁神经导管的制备方法。本申请中的可降解镁神经导管,通过在镁管的外表面羟基磷灰石/石墨烯复合涂层,以及在复合涂层的外表面设置有载神经生长因子的PLGA纳米微球,该可降解镁神经导管具有足够的力学性能、良好的神经生长引导以及与神经修复相匹配的降解速率,有效改善了神经修复过程中的神经信号传递功能,促进了雪旺细胞的增殖和轴突的生长,为神经再生提供良好的微环境,解决了目前神经修复导管普遍存在的管内再狭窄、导电性弱等问题。

    一种基于信号发生器触发的高压交流开断试验系统

    公开(公告)号:CN113359019A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110461050.X

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明提出了一种基于信号发生器触发的高压交流开断试验系统,属于高压开关技术领域,通过对信号发生器设定延时,给LC实验回路的主回路开关和晶闸管一个导通信号,信号发生器控制电路放电实现分闸操作,同时视频采集设备收到触发信号以该时刻为零点拍摄真空灭弧室中的电弧或快速真空开关的运动机构发送给数据处理设备,示波器收到触发信号接收电弧电流和电压、快速真空开关控制电路的电流。本发明将真空灭弧室与真空快速开关结合,提高分闸速度的同时还可以控制分闸速度,通过调整信号发生器发出信号的时间顺序控制各部分的动作时序,能完整地拍摄电弧行为、运动机构的运动过程和测量电流电压,而且实验时远离实验设备可以保证人身安全。

    PAA-CA复相粘结剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110323445A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910555496.1

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种PAA-CA复相粘结剂的制备方法,包括以下的步骤:按3:1~1:3的质量比将聚丙烯酸和柠檬酸加入去离子水中,搅拌,在80~100℃下发生交联反应,得到所述PAA-CA复相粘结剂。本发明还公开了由所述方法制备的PAA-CA复相粘结剂,由所述PAA-CA复相粘结剂制备的Si/PAA-CA复合电极材料及其制备方法。本发明的PAA-CA复相粘结剂,具有高粘附力、良好的电子和离子电导率、高的自愈合能力和高的容量保持能力,提高了硅基负极在大电流密度充放电过程中的容量保留能力和循环稳定性,并且能产生稳定的SEI膜。

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