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公开(公告)号:CN107715174A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710939000.1
申请日:2017-09-30
Applicant: 清华大学 , 埃尔朗根-纽伦堡大学
Abstract: 本发明公开了一种含微孔隙和纳米纤维复合结构的仿生组织工程支架及其制备方法。所述具有微孔隙和纳米纤维网络的仿生组织工程支架包括微孔隙和纳米纤维网络结构;所述微孔隙的孔径为20~200μm;所述纳米纤维网络的直径为10~2000nm,长度为1~100μm。本发明组织工程支架充分模拟了天然细胞外基质的结构特征,微孔为细胞长入支架提供了条件,较高的孔隙率利于氧和营养物质在之间内部的渗透和扩散;纳米纤维网络仿生细胞外基质的网络结构,能够促进细胞黏附、生长、增殖、分化和迁移。本发明制备方法很好地解决了现有传统的支架制备工艺的缺点,具有成为新的组织工程支架制备技术的潜力。
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公开(公告)号:CN114026270B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202080043483.7
申请日:2020-06-08
Applicant: 弗里德里希-亚历山大埃尔朗根-纽伦堡大学
IPC: C25B9/17 , C25B11/051 , C25B11/083 , C25C7/02 , C25B1/13 , C25B1/04 , C25B1/26 , C25B1/30 , C25C1/00 , C02F1/461 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种电解装置,其包括基底(1、6),其上设置有由第一金刚石层(3)形成的阳极以及由第二金刚石层(4)形成的阴极,其中第一金刚石层(3)和第二金刚石层(4)均由掺硼金刚石制成。
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公开(公告)号:CN107715174B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710939000.1
申请日:2017-09-30
Applicant: 清华大学 , 埃尔朗根-纽伦堡大学
Abstract: 本发明公开了一种含微孔隙和纳米纤维复合结构的仿生组织工程支架及其制备方法。所述具有微孔隙和纳米纤维网络的仿生组织工程支架包括微孔隙和纳米纤维网络结构;所述微孔隙的孔径为20~200μm;所述纳米纤维网络的直径为10~2000nm,长度为1~100μm。本发明组织工程支架充分模拟了天然细胞外基质的结构特征,微孔为细胞长入支架提供了条件,较高的孔隙率利于氧和营养物质在之间内部的渗透和扩散;纳米纤维网络仿生细胞外基质的网络结构,能够促进细胞黏附、生长、增殖、分化和迁移。本发明制备方法很好地解决了现有传统的支架制备工艺的缺点,具有成为新的组织工程支架制备技术的潜力。
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公开(公告)号:CN103210559B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201180038028.9
申请日:2011-05-27
Applicant: 弗里沃制造有限公司 , 埃尔朗根-纽伦堡大学
CPC classification number: H02J50/12 , H02J5/005 , H02J7/025 , H04B5/0037
Abstract: 本发明涉及一种用于非接触式感应能量传输系统的电路,该电路尤其用于向移动装置供给电力,本发明还涉及相关的充电电路。所述电路包括设置在初级侧并可以连接至初级侧电源的初级侧电路,以及设置在次级侧并可以连接至要被供给电力的负载的次级侧电路。此外,提供了电流隔绝的变压器级,用于通过气隙从所述初级侧到所述次级侧进行非接触式能量传输,其中,设置了至少两个用于感应能量传输的磁耦合线圈,并且可以通过将次级侧从初级侧移开一定距离来使所述磁耦合线圈在空间上彼此分离。变压器级具有谐振变换器,并且次级侧电路还具有后续稳定级。
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公开(公告)号:CN103210559A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201180038028.9
申请日:2011-05-27
Applicant: 弗里沃制造有限公司 , 埃尔朗根-纽伦堡大学
CPC classification number: H02J50/12 , H02J5/005 , H02J7/025 , H04B5/0037
Abstract: 本发明涉及一种用于非接触式感应能量传输系统的电路,该电路尤其用于向移动装置供给电力,本发明还涉及相关的充电电路。所述电路包括设置在初级侧并可以连接至初级侧电源的初级侧电路,以及设置在次级侧并可以连接至要被供给电力的负载的次级侧电路。此外,提供了电流隔绝的变压器级,用于通过气隙从所述初级侧到所述次级侧进行非接触式能量传输,其中,设置了至少两个用于感应能量传输的磁耦合线圈,并且可以通过将次级侧从初级侧移开一定距离来使所述磁耦合线圈在空间上彼此分离。变压器级具有谐振变换器,并且次级侧电路还具有后续稳定级。
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