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公开(公告)号:CN115844569A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211208330.0
申请日:2022-09-30
Applicant: 浙江工业大学 , 美潮(海宁)医疗器械有限公司
Abstract: 本发明属于牙齿美白技术领域,涉及一种使用臭氧水的牙齿美白装置及方法。所述装置包括SPE/空气阴极臭氧发生器、臭氧水储存容器、超声波雾化器、超声波洁牙器,通过SPE/空气阴极臭氧发生器制备高浓度臭氧并进入臭氧水储存容器,在较低温度下,臭氧气液混合泵将水与臭氧气体进行充分混合,提高臭氧水的浓度,并在臭氧吸附片下维持臭氧水浓度,解决了臭氧水无法贮存和转运的问题。通过超声波雾化形成臭氧雾化液并加热至人体适宜温度再输出,通过超声波洁牙器将臭氧雾化液喷入人体口腔,利用臭氧的漂白特性,将牙齿上沉着色素进行分解,达到牙齿美白作用。本发明具有结构加单、操作方便、设计合理、使用安全、价格低廉等优点,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117304561A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311286123.1
申请日:2023-10-07
Applicant: 浙江工业大学 , 美潮(海宁)医疗器械有限公司
Abstract: 本发明属于凝胶制剂技术领域,涉及一种交联透明质酸钠气凝胶去除交联剂BDDE残留的方法。本发明所述方法是采用水蒸气蒸馏的方法去除交联透明质酸钠气凝胶中残留的交联剂BDDE。在常压或加压,将气凝胶隔离水进行水蒸气蒸馏处理0.5‑5h,可快速除去残留BDDE,气凝胶中残余含量低于2μg/g。本发明所述的处理方法与现有技术中常规的水或醇溶液透析法比较,工艺简单、易操作控制,去除BDDE效率高,并可避免使用大量透析液导致的大量的废水,是一种快速去除BDDE的有效方法。
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公开(公告)号:CN116559312A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310350762.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 浙江工业大学 , 美潮(海宁)医疗器械有限公司
Abstract: 本发明属于化学分析技术领域,涉及一种检测交联透明质酸钠交联剂BDDE残留量的方法。所述是以待测的交联透明质酸钠作为样品,采用高效液相色谱法进行检测,其中,所述高效液相色谱法的流动相组成为H3PO4+磷酸盐缓冲溶液+甲醇的混合溶液,且流动相的组成和交联透明质酸钠的膨胀度相关,交联透明质酸钠经过灭菌、稀释、过滤等步骤处理后采用外标法检测。利用本发明的方法检测BDDE的溶剂残留,克服了不同交联度透明质酸钠BDDE分离效果差的缺点,具有灵敏度较高、操作简便和重现性好的特点,结果准确、可靠、稳定性良好。
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公开(公告)号:CN119864405A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510093162.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M10/052 , H01M4/62
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开一种含包覆层的富锂锰基正极材料及其在全固态锂电池中的应用。本发明通过在富锂锰基正极材料表面包覆P、As、Te、I等元素单质及其相应的碱金属化合物的至少一种,在实现物理上减少固态电解质与富锂锰基正极材料接触的同时,通过表面吸附或化学结合的方式捕获晶格氧,以稳定富锂正极表面,抑制晶格氧的释放;同时将含包覆层的富锂锰基正极材料和耐高压的卤化物固态电解质制备成复合正极,可以减轻富锂锰基正极材料与固态电解质之间的副反应,有助于提升富锂锰基正极材料在循环过程中的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN117613366B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202311654232.4
申请日:2023-12-05
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于固态锂电池领域,具体涉及一种固态锂电池原位电化学钝化及修复方法。本发明通过将硫化物基固态电池在低电流密度下按照特定放电模式放电至特定的锂化程度,实现对电池的原位电化学钝化和/或修复。通过此电化学还原方法,能够钝化并稳定硫化基固态电池的界面,避免硫化物电解质在充放电过程中持续分解,使硫化物固态电解质能匹配运行电压较高的氧化物正极材料;并将循环过程中分解产生的氧化产物重新转化为具有离子传导性的富锂还原产物,起到激活修复作用,从而使电池具有更优异的循环稳定性。同时,本发明的钝化及修复方法有望直接融合进现有锂电池的化成工艺,在电池的大规模生产和商业化应用方面具有极大应用价值与潜力。
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公开(公告)号:CN112351524B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202011323831.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H05B3/34 , H05B3/12 , G01K11/14 , C09D179/08 , C09D5/26 , C09D5/25 , C09D7/61 , C09D181/06 , C09D175/04 , C09D179/04 , C09D5/24
Abstract: 本发明属于电加热材料技术领域,特别涉及一种防短路高安全性复合电热膜及制备方法。本发明所述复合电热膜,包括下电极层,若干绝缘导热变色体,电热层和上电极层,绝缘导热变色体是将绝缘导热变色体浆料涂覆于下电极层上表面固化获得,绝缘导热变色体浆料由高分子树脂、溶剂、感温变色胶囊粉末和高导热系数无机材料粉末组成;电热层是将电热层浆料涂覆于绝缘导热变色体与下电极层上表面的复合面后固化获得;上电极层和下电极层为复合透明导电膜。本发明极大地降低了三明治结构电极直接接触导致短路的风险,提高了电热膜的安全性;明显改善电热膜发热不均匀的现象;制备工艺简单,可靠性强、适用范围广,具备实时检测工作状态功能。
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公开(公告)号:CN118538995A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410596798.4
申请日:2024-05-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种用于锂金属电池的原位聚合多腈类电解质及其制备方法和应用。本发明通过将电解质基质、交联剂、添加剂、引发剂和锂盐混合均匀制备前驱体溶液,将前驱体溶液负载在隔膜表面,经热引发聚合得到多腈类电解质。所述电解质中的交联剂和添加剂能够保护多腈类化合物,抑制其在锂金属电池体系中的持续分解,有效提高多腈类电解质的循环寿命。并且该电解质还具有高离子电导率,高锂离子迁移数,宽电化学窗口,具有良好的实际应用前景。同时制备方法简便,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN114507879B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210124987.2
申请日:2022-02-10
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于电解工程领域,具体涉及一种电解合成丁二酸铅离子控制系统。本发明所述控制系统是在电解合成丁二酸液路系统中,并联电解除铅旁路系统,采用低电流密度沉积铅离子的方法,以铱钛涂层电极为阳极,钛网为阴极,电流密度为5‑40A/m2连续电沉积母液中铅离子;旁路系统流量为主回路流量的10%。并联该除铅系统,可保持电解合成丁二酸母液中铅离子浓度保持低于70mg/L,产品丁二酸中铅离子含量低于0.5mg/kg。
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公开(公告)号:CN116623231A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310546834.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于电池回收技术领域,具体涉及一种废旧三元锂离子电池回收锰和钴的方法。所述方法包括:采用无隔膜电解装置,以废旧锂离子电池浸出液为电解液,设置阳极和阴极,阳极面积和阴极面积比与电解液初始组成有关,通过成对电沉积回收锰和钴。本发明根据电解液中锰离子和钴离子的初始浓度调控阳极面积和阴极面积比,通过变电流方法成对电沉积回收锰和钴,阴极回收金属钴,阳极回收二氧化锰,总电流效率大于120%,过量电解则可回收99%以上的钴和锰。本发明开发了成对电沉积法回收钴和锰的方法,同时利用的阴极和阳极电极反应回收钴和锰,避免了湿法回收钴和锰时采用有机溶剂的问题,减少了废水,且成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN115458801A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211165315.2
申请日:2022-09-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种复合固态电解质薄膜及其制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:制备卤化物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜;将卤化物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,进行复合制备全固态锂电池用的复合电解质膜。本发明制备得到的复合固态电解质薄膜具有高机械强度、高离子导电率及超薄、韧性高等优点,并且能同时与高电压正极和锂负极兼容,可用于锂金属电池以降低其安全风险,且本发明制备工艺简单、易操作,易于工业化生产,具有广阔的工业应用前景。
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