一种心内科护理用心包积液恒压引流装置

    公开(公告)号:CN112451761B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011387434.3

    申请日:2020-12-02

    Inventor: 孙萌萌 顾岩

    Abstract: 本发明涉及心内科护理技术领域,且公开了一种心内科护理用心包积液恒压引流装置,包括引流装置主体,所述引流装置主体的内部固定安装有隔离层,所述引流装置主体的内部固定安装有气囊,所述气囊的内部固定安装有加热室,所述气囊的底部固定连接有导气管。通过气囊内部的加热室将气囊内部的气体加热升温,气体不断地被加热将会通过气囊顶部的导气管离开,随着气体的上升将会顶住导气管内部的滑杆竖直向上运动,阀槽内部的阀块竖直向上运动导气管导通,气囊内部产生气穴对着隔离层底部的气体进行吸引,隔离层底部产生负压,通过引流管对包积液持续不断地进行吸引,达到了维持引流装置主体产生稳定负压的效果。

    用多孔矿物制备复合光催化剂及其方法

    公开(公告)号:CN101322944A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810051025.9

    申请日:2008-07-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种无机功能材料的制备,尤其是以多孔矿物为载体,负载宽禁带n型半导体制备光催剂及其方法。用天然多孔矿物和人工改性获得的多孔矿物制备成载体,负载具有光催化功能的n型半导体及复合半导体,所制得的催化剂应用于有机污染物的光催化降解或作为涂料填料的应用,中毒后能再生。本发明所制备的载体比表面积大、吸附能力强、附着力好、环境成本低,且能够显著地提高光催化剂效能,降低催化剂中毒风险;制备的半导体或复合半导体溶胶,光响应范围涵盖可见光和紫外光区,可有效利用光能,有利于降低光源成本;采用溶胶-凝胶浸渍方法实现负载,条件温和,分布均匀,工艺简单,便于批量生产。

    硅藻土粉体表面碳化改性方法

    公开(公告)号:CN101747541B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910218038.5

    申请日:2009-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种硅藻土粉体表面碳化改性方法。将含有有机质的硅藻土粉碎至<200目,放入高温炉中焙烧,隔绝空气保温,随炉冷却制成碳化硅藻土;将碳化硅藻土、生胶、炭黑、硬脂酸、氧化锌、硫粉和硫化促进剂装入混炼机中;在一定温度条件下混炼;冷却后在平板硫化仪中成型,制得表面碳化硅藻土粉体。本发明采用直接碳化法制取硅藻土表面均匀包覆无定型碳或多孔碳的碳化改性硅藻土方法,该碳化改性硅藻土充分利用了硅藻土中残余的有机物残体,使其变废为宝,并兼有硅藻土粉体表面的碳化均匀、包覆牢固、与有机物相容性好,性能稳定,工艺简单,成本低廉。

    硅藻土粉体表面碳化改性方法

    公开(公告)号:CN101747541A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910218038.5

    申请日:2009-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种硅藻土粉体表面碳化改性方法。将含有有机质的硅藻土粉碎至<200目,放入高温炉中焙烧,隔绝空气保温,随炉冷却制成碳化硅藻土;将碳化硅藻土、生胶、炭黑、硬脂酸、氧化锌、硫粉和硫化促进剂装入混炼机中;在一定温度条件下混炼;冷却后在平板硫化仪中成型,制得表面碳化硅藻土粉体。本发明采用直接碳化法制取硅藻土表面均匀包覆无定型碳或多孔碳的碳化改性硅藻土方法,该碳化改性硅藻土充分利用了硅藻土中残余的有机物残体,使其变废为宝,并兼有硅藻土粉体表面的碳化均匀、包覆牢固、与有机物相容性好,性能稳定,工艺简单,成本低廉。

    一种心内科护理用心包积液恒压引流装置

    公开(公告)号:CN112451761A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011387434.3

    申请日:2020-12-02

    Inventor: 孙萌萌 顾岩

    Abstract: 本发明涉及心内科护理技术领域,且公开了一种心内科护理用心包积液恒压引流装置,包括引流装置主体,所述引流装置主体的内部固定安装有隔离层,所述引流装置主体的内部固定安装有气囊,所述气囊的内部固定安装有加热室,所述气囊的底部固定连接有导气管。通过气囊内部的加热室将气囊内部的气体加热升温,气体不断地被加热将会通过气囊顶部的导气管离开,随着气体的上升将会顶住导气管内部的滑杆竖直向上运动,阀槽内部的阀块竖直向上运动导气管导通,气囊内部产生气穴对着隔离层底部的气体进行吸引,隔离层底部产生负压,通过引流管对包积液持续不断地进行吸引,达到了维持引流装置主体产生稳定负压的效果。

Patent Agency Ranking