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公开(公告)号:CN118995415A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310569268.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院 , 中国航天员科研训练中心 , 东南大学
Abstract: 本发明提供一种血管芯片、培养方法、血管模型及模型应用,包括主体、多孔膜;主体设置有培养舱室、压合板、接入口和接出口;接入口和培养舱室之间设置有流入流道,流入流道包括除气泡流道;培养舱室和接出口之间设置有流出流道;血管培养单元位于培养舱室内,包括血管支架和支架固定件,血管支架通过支架固定件进行可拆卸设置,使接入口、流入流道、血管支架、流出流道及接出口连通。本发明的一个技术效果在于,对血管模型进行动态培养的同时,大大提高了安全性能和稳定性能,在高冲击力、高压力的等物理环境下,保证密封性能和连接强度;同时这样的结构具有非常高效率的除气泡功能,大大提高了培养出的血管模型的均一性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109662803B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN201910049127.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
IPC: A61F2/06
Abstract: 本发明提出一种人造血管培育系统,所述人造血管培育系统包括人造血管生成模具和人造血管灌流培育装置;其中生成模具包括:基座;盖组件,所述盖组件与所述基座相匹配;人造血管壁生成腔,形成在所述基座和所述盖组件之间的腔体;占位组件,所述占位组件设置在所述腔体中,用于限定所述人造血管的内壁,所述占位组件与所述腔体的形状相适配;灌注入口,设置在所述盖组件上表面。利用本发明提出的系统,易于制备具有分叉结构人造血管,能够满足疾病的病理研究以及治疗性药物的体外筛选的需要。
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公开(公告)号:CN116590144A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211230645.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院 , 江苏艾玮得生物科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种肺芯片、肺模型及其构建方法、以及对化合物的检测方法,属于组织工程技术领域。肺芯片包括:依次层叠设置的密封层、下培养层、隔离膜层、上培养层以及连接层;其中,连接层上设置有入口组与出口组;上培养层上设置有与入口组、出口组连接的上培养单元,上培养单元包括相连通的第一上培养腔室与第二上培养腔室,第一上培养腔室培养有三维肺支气管结构,第二上培养腔室培养有三维肺泡结构;下培养层上设置有与入口组、出口组连接的下培养单元,下培养单元包括相连通的第一下培养腔室、第二下培养腔室;下培养单元与上培养单元相对设置,并经隔离膜层发生物质交换,使所构建的模型仿真程度更高,功能更接近人体真实肺器官。
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公开(公告)号:CN109461933A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811274851.X
申请日:2018-10-30
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种提升锂离子电池正极材料磷酸铁锂性能的改性方法,该方法利用放电等离子体技术,包括如下步骤:1)将磷酸铁锂材料置于放电等离子体反应炉中,并对反应炉抽真空;2)之后向反应炉持续通入反应气体,放电产生等离子体轰击泡沫镍,控制反应温度和反应时间,使高能粒子轰击磷酸铁锂材料表面,在材料中产生缺陷,得到改性后的高电化学性能磷酸铁锂材料。本发明利用放电等离子体将反应气体电离产生氢自由基、氮自由基、氩自由基和氦自由基等,对磷酸铁锂表面轰击进行还原和改性处理,提高磷酸铁锂的电导率,从而加快了正极材料中的锂离子扩散速率,对提升正极材料的综合性能具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN109411764A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811275850.7
申请日:2018-10-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化镍-泡沫镍复合锂金属负极集流体的制备方法,包括以下步骤:1)制取需要规格的泡沫镍材料,清洗并干燥后待用;2)将步骤1)清洗并干燥后的泡沫镍置于放电等离子体反应炉中,之后对反应炉抽真空并持续通入反应气体;3)放电产生等离子体轰击泡沫镍,控制反应温度和反应时间,在泡沫镍表面反应生成氮化镍层,得到所述的氮化镍-泡沫镍复合锂金属负极集流体。本发明利用等离子体的刻蚀效应以及含氮粒子的高化学活性,在泡沫镍表面生成一层具有亲锂性氮化镍,在电池充放电过程中,氮化镍与锂发生反应,促进锂金属的均匀沉积,且制备过程易控制,得到的负极集流体为三维结构,电化学性能显著提高。
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公开(公告)号:CN108695488A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810493098.7
申请日:2018-05-22
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/382 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌‑金属锂复合负极及制备方法、金属锂二次电池,所述的氧化锌‑金属锂复合负极为三维结构,包括泡沫铜和复合在所述泡沫铜中的金属锂和氧化锌。本发明将泡沫铜和氧化锌及金属锂进行结合,以三维的泡沫铜为骨架,利用水热法在泡沫铜表面沉积一层氧化锌纳米层,然后利用所述的氧化锌纳米层的亲锂性,熔化固态金属锂后形成的液态锂能自发吸附于三维泡沫铜骨架中。所述的三维结构的金属锂负极相比于锂片负极,拥有很大的比表面积,能有效降低充放电过程中的电流密度。同时,内部多孔的结构能很好的将锂限制于内部空间中,减少充放电过程中锂负极的体积膨胀,有效抑制了枝晶的生长。
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公开(公告)号:CN109411764B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811275850.7
申请日:2018-10-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化镍‑泡沫镍复合锂金属负极集流体的制备方法,包括以下步骤:1)制取需要规格的泡沫镍材料,清洗并干燥后待用;2)将步骤1)清洗并干燥后的泡沫镍置于放电等离子体反应炉中,之后对反应炉抽真空并持续通入反应气体;3)放电产生等离子体轰击泡沫镍,控制反应温度和反应时间,在泡沫镍表面反应生成氮化镍层,得到所述的氮化镍‑泡沫镍复合锂金属负极集流体。本发明利用等离子体的刻蚀效应以及含氮粒子的高化学活性,在泡沫镍表面生成一层具有亲锂性氮化镍,在电池充放电过程中,氮化镍与锂发生反应,促进锂金属的均匀沉积,且制备过程易控制,得到的负极集流体为三维结构,电化学性能显著提高。
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公开(公告)号:CN109662803A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910049127.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
IPC: A61F2/06
Abstract: 本发明提出一种人造血管培育系统,所述人造血管培育系统包括人造血管生成模具和人造血管灌流培育装置;其中生成模具包括:基座;盖组件,所述盖组件与所述基座相匹配;人造血管壁生成腔,形成在所述基座和所述盖组件之间的腔体;占位组件,所述占位组件设置在所述腔体中,用于限定所述人造血管的内壁,所述占位组件与所述腔体的形状相适配;灌注入口,设置在所述盖组件上表面。利用本发明提出的系统,易于制备具有分叉结构人造血管,能够满足疾病的病理研究以及治疗性药物的体外筛选的需要。
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公开(公告)号:CN104831307A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510243280.3
申请日:2015-05-13
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C25B1/00
Abstract: 本发明提供的一种微纳石墨烯片的制备方法,包括以下步骤:以石墨板为阳极、惰性金属板或石墨板为阴极、超纯水或苯六甲酸溶液为电解液,对石墨实施电解,在电解液中可获得直径介于10-500nm范围的微纳米碳材料;蒸干,在氩气或氮气氛围中400-600℃下热处理30-120min,即得厚度为5-10nm的微纳石墨烯片。该工艺简单,便于操作,绿色环保,制得的石墨烯片具有直径尺寸小。
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公开(公告)号:CN116286339A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211231953.X
申请日:2022-09-30
Applicant: 东南大学苏州医疗器械研究院
Abstract: 本发明提供一种肺模型系统及其对化合物的检测方法,属于组织工程技术领域。本发明的肺模型系统,包括:第一肺芯片组,包括被目标作用物作用后的第一肺模型;包含正常状态的第二肺芯片组;所述第一肺模型和所述第二肺模型均为多层组织结构的生物模型;气溶胶传递装置,所述气溶胶传递装置分别与所述第一肺芯片组、所述第二肺芯片组连接,以将所述第一肺芯片组中的含目标作用物的流体以气溶胶形式传递至所述第二肺芯片组。本发明基于两组三维肺芯片与气溶胶传递装置,构建形成了一套微液滴/气溶胶传播系统,基于该系统可以确定含微液滴的目标作用物在一体化肺微生理系统中的传播过程,可作为肺部疾病模型的体外评测工具。
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