一种超声激活的压电异质结抗菌涂层制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118059306A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410261966.4

    申请日:2024-03-07

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明设计并开发了一种可超声响应生物降解的含卤氧化铋(BiOX,X=Cl,Br,I)以及Ti3C2 Mxene复合材料的植入体表面纳米抗菌涂层,用于对抗植入体相关细菌感染。本发明还提供了上述材料的制备方法:先分别制备少层Ti3C2 Mxene和层状BiOX,再将Mxene和BiOX复合形成压电生物异质结,通过表面旋涂将BiOX/Mxene异质结涂层涂覆在3D打印多孔聚醚酮酮支架上。在超声作用下压电生物异质结可产生足量的活性氧(ROS)以替代传统抗生素治疗对抗细菌感染,同时在创面修复阶段可缩短炎症反应周期促进感染性创面修复。所述材料具有优良的生物相容性、较低的细胞毒性和持久的抗菌性能,能够有效地对抗植入体相关细菌感染。

    一种面向中压电缆潜伏性故障的触发检测及识别方法

    公开(公告)号:CN115877134A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202310002320.X

    申请日:2023-01-03

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种面向中压电缆潜伏性故障的触发检测及识别方法,其包括以下步骤:计算中压电缆零序电流的有效值的变化量;判断中压电缆零序电流的有效值的变化量是否大于变化量阈值,若是则计算各相电流的有效值和各相电压的有效值;否则判定当前无潜伏性故障;获取故障相;计算零序电流越限部分对应的起始时间和终止时间,判断该时间段前后是否存在负荷变化,若是则判定为其他故障;否则计算故障相电压初始角,并判断故障相电压初始角是否处于潜伏性故障相角阈值区间,若是则将该故障判定为潜伏性故障;否则判定为其他故障。本发明实现了中压电缆潜伏性故障的早期检测。对于提高供电可靠性具有重要意义。

    湿生物质热解制备氮掺杂多级孔生物炭及其应用

    公开(公告)号:CN115043401A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210713420.9

    申请日:2022-06-22

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明属于多孔炭材料技术领域,具体涉及氮掺杂多级孔生物炭及制备方法和应用。针对目前化石能源紧缺、废弃生物质产量巨大但利用步骤繁琐、利用率较低等问题,热解制生物炭过程中产生大量难以去除易造成二次污染的焦油等缺点,本发明利用废弃生物质自身含有的水分,提供了一步热解废弃湿生物质和含氮物质制备氮掺杂多级孔生物炭的方法,其中以含氮物质为掺氮活化剂,包括以下步骤:将废弃湿生物质与掺氮剂混合均匀后,在惰性气氛下,高温热解,即得氮掺杂多级孔生物炭。本发明原料广泛、成本低廉;不使用强腐蚀性的活化剂且不产生焦油,易于实现工业化应用;且制备出的生物炭具有发达的多级孔结构、丰富的碱性含氧和含氮官能团。

    氮掺杂介孔竹基生物炭及其应用

    公开(公告)号:CN110935280B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201911241043.8

    申请日:2019-12-06

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂介孔竹基生物炭及其应用,属于生物质资源利用技术领域。本发明为获得可直接应用的高强度、高活性生物炭,提供了一种氮掺杂介孔竹基生物炭,其由以下方法制得:将废弃竹筷切为竹段,经洗涤、干燥后,经高温炭化,得炭化料;炭化料在氧化气氛中,经低温煅烧,得氧化料;将氧化料与尿素溶液混合进行超声浸渍,然后脱水,进行高温煅烧,经冷却、洗涤和干燥,即得。本发明以废弃一次性竹筷为前驱体,经过预处理、炭化、空气氧化、尿素掺氮等步骤,所得竹基生物炭为直接成型的管状炭,具有原料来源广泛、廉价易得、操作简单、能耗低、成本低、成品强度高、脱硫性能高等优点。

    多级孔微通道结构的富氮生物质基活性炭及其应用

    公开(公告)号:CN113603087A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111030945.4

    申请日:2021-09-03

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种多级孔微通道结构的富氮生物质基活性炭及其应用,属于多孔炭材料技术领域。本发明为解决目前氮掺杂活性炭中氮掺杂量低和微通道结构被破坏等问题,提供了一种多级孔微通道结构的富氮生物质基活性炭,其制备方法为:将生物质、三聚氰胺三聚氰酸盐或其混合氮源和活化剂在水混均,烘干研磨过筛,然后在惰性氛围下加热至650~950℃煅烧,经洗涤干燥,即得。本发明多级孔微通道结构的富氮生物质基活性炭具有高比表面积、高总孔容、多级孔结构、高含氮量和高表面氮含量,活化剂用量少及低微孔率等特点,具有优异的脱硫脱碳性能。