一种定向调控金属有机骨架材料孔结构及亲水性的方法以及材料、应用

    公开(公告)号:CN113372565A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110704701.3

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: C08G83/00 B01J20/22 B01J20/30

    摘要: 本发明提供一种定向调控金属有机骨架材料孔结构及亲水性的方法以及材料、应用,该方法包括以下步骤:1)将一定量的有机配体、金属盐水合物、碱性物质和模板剂溶解于一定量的溶剂中,再将完全溶解得到的混合溶液转移至内衬聚四氟乙烯的不锈钢反应釜内,经一段时间晶化处理,洗涤、干燥后即可得到一种孔结构和亲水性可控的金属有机骨架材料;2)将步骤1)所制得的材料置于管式炉中,经一段时间碳化处理即可得到亲水性进一步调控的金属有机骨架材料。本发明通过改变合成过程中加入的金属离子种类和比例即可同时定向调控材料的孔结构和亲水性,并通过碳化处理进一步调控合成材料亲水性。本发明操作简单,可广泛应用于MOFs的改性过程。

    一种面积和深度可调的输送电脉冲的非侵入性电极和应用方法

    公开(公告)号:CN112022339B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202010844584.6

    申请日:2020-08-20

    IPC分类号: A61B18/14

    摘要: 本发明涉及一种面积和深度可调的输送电脉冲的非侵入性电极和应用方法,包括电极设计,电极材料,制备方法,以及调控电脉冲面积和深度的方法。该电极的基底由绝缘材料构成,在电极基底内部设置有线缆通道,同时在电极基底的预定位置上设置有导电电极片。该电极可定位于所述表面附近,可以根据预定目标的大小,通过不同的脉冲输送方案向所诉表面输送面积,深度可控的选择性脉冲电场,能够快速准确消融大面积目标组织并减少正常组织的损伤。

    一种可增加消融面积及消融方向可控的脉冲消融方法和液态电极

    公开(公告)号:CN113616315B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110857109.7

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: A61B18/12 A61B18/14

    摘要: 本发明涉及一种可增加消融面积及消融方向可控的脉冲消融方法和液态电极,包括液态电极的结构,液体的种类、浓度。该方法通过向传统的脉冲消融电极的预定位置外注入一定量的导电溶液以增加消融电极的面积。在不改变原有电极尺寸的前提下,通过注入导电溶液增加电极的有效消融尺寸来扩大消融的面积,电极所能增加的尺寸取决于导电溶液所能注入的体积量;或在较小的电极尺寸下,通过注入导电溶液使电极的有效消融尺寸增加到临床常用的尺寸,电极尺寸可增大2‑10倍,并且满足与传统电极相当的消融效果。另外通过控制液体在预定目标内的分布,也可以控制消融的方向。

    一种可增加消融面积及消融方向可控的脉冲消融方法和液态电极

    公开(公告)号:CN113616315A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110857109.7

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: A61B18/12 A61B18/14

    摘要: 本发明涉及一种可增加消融面积及消融方向可控的脉冲消融方法和液态电极,包括液态电极的结构,液体的种类、浓度。该方法通过向传统的脉冲消融电极的预定位置外注入一定量的导电溶液以增加消融电极的面积。在不改变原有电极尺寸的前提下,通过注入导电溶液增加电极的有效消融尺寸来扩大消融的面积,电极所能增加的尺寸取决于导电溶液所能注入的体积量;或在较小的电极尺寸下,通过注入导电溶液使电极的有效消融尺寸增加到临床常用的尺寸,电极尺寸可增大2‑10倍,并且满足与传统电极相当的消融效果。另外通过控制液体在预定目标内的分布,也可以控制消融的方向。

    一种面积和深度可调的输送电脉冲的非侵入性电极和应用方法

    公开(公告)号:CN112022339A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010844584.6

    申请日:2020-08-20

    IPC分类号: A61B18/14

    摘要: 本发明涉及一种面积和深度可调的输送电脉冲的非侵入性电极和应用方法,包括电极设计,电极材料,制备方法,以及调控电脉冲面积和深度的方法。该电极的基底由绝缘材料构成,在电极基底内部设置有线缆通道,同时在电极基底的预定位置上设置有导电电极片。该电极可定位于所述表面附近,可以根据预定目标的大小,通过不同的脉冲输送方案向所诉表面输送面积,深度可控的选择性脉冲电场,能够快速准确消融大面积目标组织并减少正常组织的损伤。