一种失效锂离子电池黑粉中铜铝杂质快速脱除方法

    公开(公告)号:CN118610626A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410658725.3

    申请日:2024-05-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种失效锂离子电池黑粉中铜铝杂质快速脱除方法,该方法是将失效锂离子电池黑粉和抑制剂分散于含三价铁源的溶液中进行氧化诱导反应,过滤后即得高纯失效锂离子电池黑粉和铜铝废水;且溶液中充入氧化型气体形成湍流促进铜铝溶解脱除。该方法通过金属铁离子与充入氧化型气体协同实现铜铝等杂质的快速持续脱除,且脱除过程中不会对于材料的原始晶相结构产生较大影响,并获得超低杂质的失效磷酸铁锂黑粉粉末。

    一种废旧锂离子电池负极材料快速再生方法

    公开(公告)号:CN117954727A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410221627.3

    申请日:2024-02-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种废旧锂离子电池负极材料快速再生方法,该方法是将失效锂离子电池石墨负极材料与含C10~C20长脂肪链的有机物混合置于密封反应釜内,进行高温高压处理,得到预包覆材料,所述预包覆材料与有机高分子碳源混合进行煅烧,即得再生锂离子电池石墨负极材料。该方法能够在低温环境下诱导有机物嵌入石墨层间,完成层间空位填充,实现失效石墨内部缺陷、层间断裂以及表面孔洞的快速高效修复,且该方法简单、高效、适用于批量化生产。

    一种仿生复合人工气管及其制备方法

    公开(公告)号:CN111643220A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010640845.2

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明提供了一种仿生复合人工气管,包括:人工气管壁;所述人工气管壁自内而外包括生物补片层和可吸收生物材料层;设置在所述人工气管壁外侧的气管支架;包裹所述气管支架边缘的垫片。该仿生复合人工气管以生物补片层和可吸收生物材料层为人工气管壁,结合气管支架的设置,不仅能够通气良好,而且可随气道压微变形,还具有一定的伸缩弹性,因此患者头部可自由运动,没有传统气管手术后需固定脖颈的烦恼;同时垫片的设置能够防止气管支架的末端在植入初期因摩擦而挫伤周围器官;综上,本发明提供的仿生复合人工气管可实现临床应用,并且能够在一次手术中解决目前气管外科手术中超长气管切除时没有有效的气管替代物进行一期气管重建的问题。

    一种污泥堆肥促进多环芳烃降解的方法

    公开(公告)号:CN117402009A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311335404.1

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种污泥堆肥促进多环芳烃降解的方法。所述堆肥过程中采用天然蛭石粉末,利用其催化性能降解堆肥肥料中的多环芳烃。其优点是:废蘑菇渣作为膨松剂和接种菌剂来源,添加粉末状天然蛭石作为催化剂,促进污泥‑废蘑菇渣堆肥腐殖化和减少室温气体排放的同时,可大大提高污泥堆肥过程中多环芳烃的降解效率。

    一种肺结节影像分类模型的训练方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN117218484A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311136983.7

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本申请提供一种肺结节影像分类模型的训练方法、系统、终端及介质,其中,特别是涉及一种肺结节影像分类模型的训练方法,该方法首先通过对获取的肺结节CT图像进行计算处理,得到肺结节训练样本,以增加样本数据量。进一步,通过获取真实图像训练样本,利用肺结节训练样本和真实图像训练样本,对预先构建的基于深度学习算法的肺结节影像分类模型进行训练,将肺结节训练样本作为肺结节影像分类模型的补充训练数据,最终得到训练好的肺结节影像分类模型。本申请能够在医学图像数据的数据量较少的情形下,对基于深度学习算法的肺结节影像分类模型进行训练,并进一步提高肺结节影像分类模型的准确性和鲁棒性。

    一种可被纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN110507861A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910800722.8

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明属于组织工程再生修复领域,公开一种可被纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架及其制备方法以及纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架。本发明所述多微孔细胞支架材料由壳聚糖、明胶和琼脂糖制成。壳聚糖、琼脂糖和明胶三者通过化学交联冷冻凝胶法制备出切面呈100μm大小的互连微孔和薄壁构成的不规则蜂窝状形貌结构的多微孔细胞支架。本发明所述多微孔细胞支架能够被纳米颗粒化学修饰。本发明所述纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架具有优异的细胞因子负载能力,可以高效的负载多种细胞因子,且在细胞因子负载后持续释放细胞因子15天以上,有望在组织局部持续有效的发挥生物学效应。

    一种骨组织修复材料
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110507852A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910800977.4

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明属于组织工程再生修复领域,公开了一种骨组织修复材料包括纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架和细胞因子。本发明所述骨组织修复材料中的纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架可高效负载细胞因子SDF-1和BMP-2,且对负载的细胞因子具有一定的缓释效果。纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架具有良好的生物相容性和细胞附着能力。纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架通过装载并释放SDF-1,获得优越的趋化和募集自体种子细胞的活性;通过负载BMP-2,改变局部微环境,诱导MSCs成骨分化。本发明所述骨组织修复材料通过纳米颗粒修饰的多微孔细胞支架负载的两个细胞因子的协同作用,可以同时解决种子细胞和细胞外微环境的需求。

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