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公开(公告)号:CN118558244A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410691795.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于催化制氢技术领域,具体为一种硼氢化物催化水解制氢反应装置。本发明制氢装置,主体为制氢反应罐体,还包括快拧罐口盖、催化剂管、折流气体通道、缓冲室、过滤器、散热翅片、主动泄压阀、被动泄压阀;快拧罐口盖保证制氢罐体的密封性;催化剂管用于放置催化剂;折流气体通道用于消除气体中的水雾;缓冲室用于气体缓冲,并实现初级气液分离及储存分离液;过滤器用于气体的干燥纯化;散热翅片用于反应器的散热;主动泄压阀用于手动罐体减压;被动泄压阀用于气压过压保护。本发明的水解制氢反应装置集合了反应、温控、压力控制与气体净化功能,可以为硼氢化物的水解制氢提供良好的反应条件,实现稳定、连续、安全的高品质氢气供应。
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公开(公告)号:CN113908014B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202111287818.2
申请日:2021-11-02
Applicant: 复旦大学
IPC: A61H1/02
Abstract: 本发明公开了一种手部功能康复机器人,涉及医疗设备技术领域。本发明包括升降机构、手腕康复部件和手指康复部件;手腕康复部件包括有手关节支撑板,手关节支撑板内部设置有轴承,轴承内部固定有小臂套筒,小臂套筒一端面固定有电机支架和轴承支架;手指康复部件包括有外展内收电机架,外展内收电机架表面固定有四个套指机构;外展内收电机架底部固定有第一手指底板,第一手指底板底部固定有拇指机构。本发明通过手指康复机构与手腕康复机构连接到一起,利用手腕机构的电机带动整个手指机构进行动作,可以实现手指和手腕的全面性康复训练,同时可控制手指手腕的协调动作,更有利于加快康复进度,提升康复训练效果。
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公开(公告)号:CN116607157A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310566883.1
申请日:2023-05-18
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/067 , C25B11/089 , C25B11/081
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,具体为一种混合金属氧化物负载型催化剂及其制备方法和应用。本发明混合金属氧化物负载型催化剂中活性组分选自Ru、Ir、Pt,载体为金属氧化物AOm和金属氧化物Bon共混均相形成的金属氧化物ABOx;A和B分别选自过渡金属原子或主族金属原子;AOm作为主载体组分含有至少两种金属氧配位结构,并与作为次载体组分BOn形成共混界面,共混界面提供析氧反应所需的氧扩散通道,B用于调控主载体A的电子结构从而调控贵金属原子的电子结构,有助于提高催化剂的析氧活性和稳定性。本发明催化剂可用于制备析氧反应催化剂电极和水电解装置。本发明制备工艺简单,能够在降低贵金属含量的同时实现高析氧活性与稳定性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116377491A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310230612.9
申请日:2023-03-11
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B11/032 , C25B1/23 , C25B3/26 , C25B3/07 , C25B3/03 , B82Y30/00 , G01N27/404 , B22F1/16 , B22F9/18
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体为原位生成无定形碳包覆贵金属复合催化剂电极及其制备方法。本发明通过简单的超声热分解,直接将催化剂原位生长在气体扩散层上,将催化剂的合成与负载相融合为一个步骤,有效降低电极的制备时间与成本;所制备的电极中有效活性组分为贵金属纳米颗粒,贵金属元素作为催化活性位点与无定形的碳载体之间产生特殊的核壳结构,可增强活性组分与载体之间的相互作用力,有利于电荷转移和反应物的吸附,促进反应的发生,提升催化剂活性。本发明制备工艺简单,所得阴极有活性高的特点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115863670A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211416434.0
申请日:2022-11-12
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1009
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种用于电池电极的金属氧化物‑改性碳载体复合催化剂及其制备方法和应用。本发明催化剂以经有机聚合物原位改性的碳为载体,以过渡金属元素氧化物为有效活性组分;过渡金属元素作为催化活性位点与经有机聚合物原位改性的碳载体之间产生化学键合作用,以增强活性组分与载体之间的相互作用力;作为硼氢化物燃料电池阳极催化剂具有良好的亲水性和较低的电荷传递电阻,展示出优异的电催化活性和稳定性。且所用过渡金属元素储量丰富,可以降低催化剂成本,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115821318A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211575788.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/26 , C25B3/07 , C25B3/25
Abstract: 本发明属于电化学催化技术领域,具体为一种铜基催化剂、铜基催化电极及其制备方法与电化学电解装置。本发明在富CO环境中形成一种新的铜基催化剂,其除铜元素外,还含有一种原子半径较铜大的调节剂金属元素,该调节剂金属元素的原子通过金属键以原子级均相共混形式与铜晶格连接,且该调节剂金属元素的大部分分布于铜晶格表面的晶界处,形成具有富含缺陷的铜基催化剂成分,在铜表面实现强的*CO键以及高的表面*CO覆盖率,从而稳定*OCCO二聚体并促进随后的CO‑OCCOH偶联形成C3产物的效果,提高二氧化碳/一氧化碳电化学还原反应中的单一多碳产物选择性,并提高反应速率、能量转换效率及反应物转化率。
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公开(公告)号:CN107441492A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610368412.X
申请日:2016-05-30
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K45/06 , A61K31/635 , A61K31/337 , A61K9/107 , A61K9/51 , A61P35/00
Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及肿瘤靶向治疗的药物组合物,具体涉及一种COX-2抑制剂和纳米药物递送系统的药物组合物及其用途,该药物组合物以COX-2为靶点全面调控肿瘤微环境增加纳米药物瘤内递送用于治疗肿瘤;本发明中通过抑制肿瘤部位COX-2,减少肿瘤基质细胞,破坏肿瘤基质成分,促进肿瘤血管的正常化,增加瘤内血流灌注和纳米粒的瘤内穿透,从而增加纳米药物的瘤内递送,提高纳米药物对肿廇的治疗效果;本发明为临床实践提供了一种新的针对肿瘤的干预策略。
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公开(公告)号:CN106421786A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510478237.5
申请日:2015-08-06
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K45/00 , A61K47/64 , A61K47/59 , A61K47/54 , A61K47/60 , A61K47/34 , A61K47/10 , A61K31/337 , A61K9/107 , A61P35/00
Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及肿瘤靶向治疗的药物组合物,具体涉及一种Hedgehog通路抑制剂和纳米药物递送系统的药物组合物及其用途,该药物组合物以Hedgehog通路为靶点调控肿瘤基质增加纳米药物瘤内递送用于治疗胰腺癌;进一步,为临床实践提供了一种针对胰腺癌的干预策略,该策略包括通过抑制Hedgehog通路调控胰腺癌的基质形成并增加肿瘤内的血流灌注,增加纳米药物穿透达到肿瘤局部,并减弱纳米药物在瘤内均一分布所遇到的阻力,从而提高纳米药物对胰腺癌的治疗效果。
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公开(公告)号:CN119798892A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411888473.X
申请日:2024-12-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C08L27/18 , C25B11/085 , C25B11/065 , C25B11/02 , C25B1/04 , C08K5/05 , C08J5/22
Abstract: 本发明属于能源材料技术领域,具体为一种基于改性Nafion离聚物的PEM电解水膜电极及其制备方法。本发明提供的改性Nafion离聚物,是对Nafion离聚物或固体膜进行掺杂改性得到,记为FOHn‑Nafion离聚物,掺杂剂为CF3(CF2)nCH2OH;本发明通过加热搅拌的方式改性Nafion溶液,通过浸渍法改性Nafion膜;使用该改性离聚物与阳极催化剂配成浆料,喷涂制备膜电极,相比原来的Nafion具有更好的稳定性;本发明有效提高非贵金属催化剂膜电极的稳定性和使用价值,有望取代贵金属催化剂,从而降低PEM的应用成本。PEM测试中,1A cm‑2电流密度下电压为1.84V,并且保持良好的稳定性,稳定运行40h,是原来的10倍。本发明改性方法简易,适于大批量生产。
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