-
公开(公告)号:CN117838943A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410042177.1
申请日:2024-01-11
Applicant: 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 , 上海交通大学医学院附属新华医院
Abstract: 本发明提供了一种温敏性凝胶,包括水溶性的低临界溶液温度聚合物、水溶性的具有交联增强作用的聚合物、染色剂与水。与现有技术相比,该温敏性凝胶在低温下为凝胶状态、高温下为液体状态,可在现有手术过程中冷却水的低温环境下应用,从而在泌尿系结石碎石前填充在无结石的肾内区域,对相关组织进行保护,随后进行结石碎石,限制了结石碎片的移动范围,结石碎片会被阻挡在凝胶外部,从而便于结石的清除与观察,同时在手术后冲洗小尺寸碎石时,凝胶也可避免碎石进入其他区域;手术完成后,凝胶再通过体温下生理盐水冲洗的方式转变为液态,从体内去除,且术后在人体温度下即便有残留,也可以随尿液排出,避免了对泌尿系统的阻塞和残留的危害。
-
公开(公告)号:CN106378136B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610679515.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/745
Abstract: 本发明公开了一种超薄层Fe2TiO5修饰α‑Fe2O3薄膜及其制备方法和应用,所述的超薄层Fe2TiO5的厚度为5‑15nm,是由Fe薄膜与钛溶胶通过烧结反应而得,具体方案为:首先将0.8ml钛酸四丁酯滴入60ml无水乙醇中,搅拌至均匀,得到钛溶胶,利用提拉机将阴极电沉积法制备好的Fe薄膜缓慢伸入钛溶胶中,静置2~5min,以控制Fe2TiO5的厚度范围为5‑15nm,之后经烧结热处理即得超薄层Fe2TiO5修饰的α‑Fe2O3薄膜。本发明所述超薄层α‑Fe2O3/Fe2TiO5薄膜具有良好的可见光吸收性能、良好的稳定性、高光电效率和电荷转移效率,可广泛应用于光催化、光电催化分解水和光催化废水燃料电池等领域中。
-
公开(公告)号:CN104499010B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410837873.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种可见光响应的纳米α‑Fe2O3薄膜电极的制备工艺,其包括以下方法步骤:1)将2~8g FeSO4·7H2O溶于150mL去离子水中,加入20~50mL 27%的氨水并剧烈搅拌得到电解质溶液,以导电基底掺氟氧化锡导电玻璃为阴极,铂片为阳极,在1.5~2.5V电压下电沉积15~60s,对在所述阴极上得到的Fe薄膜用去离子水冲洗,并在50℃左右干燥1h以上;2)在空气气氛下,将干燥的Fe薄膜于400~700℃热处理1~6h,自然冷却之后即得到所述纳米α‑Fe2O3薄膜电极。本发明具有简便、温和、高效的特点,所制备的纳米α‑Fe2O3薄膜电极具有良好的可见光吸收性能和良好的稳定性,光电效率高,光电催化降解有机物效果好,能够应用于光电催化产氢和降解有机物领域,取得更好的效果。
-
公开(公告)号:CN106378136A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610679515.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/745
CPC classification number: B01J23/745 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/08 , B01J37/348
Abstract: 本发明公开了一种超薄层Fe2TiO5修饰α-Fe2O3薄膜及其制备方法和应用,所述的超薄层Fe2TiO5的厚度为5-15nm,是由Fe薄膜与钛溶胶通过烧结反应而得,具体方案为:首先将0.8ml钛酸四丁酯滴入60ml无水乙醇中,搅拌至均匀,得到钛溶胶,利用提拉机将阴极电沉积法制备好的Fe薄膜缓慢伸入钛溶胶中,静置2~5min,以控制Fe2TiO5的厚度范围为5-15nm,之后经烧结热处理即得超薄层Fe2TiO5修饰的α-Fe2O3薄膜。本发明所述超薄层α-Fe2O3/Fe2TiO5薄膜具有良好的可见光吸收性能、良好的稳定性、高光电效率和电荷转移效率,可广泛应用于光催化、光电催化分解水和光催化废水燃料电池等领域中。
-
公开(公告)号:CN104499010A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410837873.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种可见光响应的纳米α-Fe2O3薄膜电极的制备工艺,其包括以下方法步骤:1)将2~8g FeSO4·7H2O溶于150mL去离子水中,加入20~50mL 27%的氨水并剧烈搅拌得到电解质溶液,以导电基底掺氟氧化锡导电玻璃为阴极,铂片为阳极,在1.5~2.5V电压下电沉积15~60s,对在所述阴极上得到的Fe薄膜用去离子水冲洗,并在50℃左右干燥1h以上;2)在空气气氛下,将干燥的Fe薄膜于400~700℃热处理1~6h,自然冷却之后即得到所述纳米α-Fe2O3薄膜电极。本发明具有简便、温和、高效的特点,所制备的纳米α-Fe2O3薄膜电极具有良好的可见光吸收性能和良好的稳定性,光电效率高,光电催化降解有机物效果好,能够应用于光电催化产氢和降解有机物领域,取得更好的效果。
-
-
-
-