一种MOF@聚合物复合膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118615879A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410473208.9

    申请日:2024-04-19

    摘要: 本发明公开了一种MOF@聚合物复合膜的制备方法及其应用。其制备方法包括:a)预先合成MOF晶种;b)将MOF晶种与聚合物共混,采用浸没沉淀相转化法得到包埋晶种的聚合物膜;c)采用溶剂热法,将包埋晶种的聚合物膜与MOF前驱体、结晶调节剂接触,在聚合物膜表面生成具有特定形貌的MOF晶体。本发明基于表面限域生长法对ZIF晶体进行多种形貌调控,实现从零维到三维晶体的可控生长与制备。合成得到的多孔MOF晶体具有孔隙率高、比表面积大、表面含大量活性吸附位点等优点,可望在油水分离、染料吸附、光催化降解等复杂水处理领域展现出良好应用前景。

    一种正极片及其制备方法和应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118198367A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410345328.0

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本发明公开了一种正极片及其制备方法和应用,所述正极片包括正极集流体和位于所述正极集流体至少一侧表面外的活性涂层,所述活性涂层包括正极用粘结剂;所述正极用粘结剂包括氢化羧基丁腈橡胶(HXNBR)、羧基丁腈橡胶(XNBR)、丁腈橡胶(NBR)、氢化丁腈橡胶(HNBR)中的至少一种。本发明正极片通过将活性物质、导电剂和正极用粘结剂混合制成活性涂层、再涂覆在正极集流体的至少一侧表面而得到,其中,正极用粘结剂将活性物质和导电剂粘结到正极集流体上;制备的正极片结构牢固,离子传导性好,循环稳定性好,由其所得的锂离子电池充放电比容量高,循环稳定性好,使用寿命长。

    一种可穿戴式多自由度手指手腕康复装置

    公开(公告)号:CN112790947A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110084070.X

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: A61H1/02

    摘要: 本发明提供一种可穿戴式手指手腕康复装置,该康复装置包括:手指康复训练部分、手腕康复训练部分、支撑架、固定座、动力及传动部分、可携带电源背包。本发明所述的康复装置由两种工作模式:手腕康复模式和手指康复模式,患者通过支撑架支撑并固定住小臂,手指和手腕分别套入手指康复训练部分和手腕康复训练部分,两者可以单独工作或者配合工作;手指康复训练部分设置有三个步进电机,通过齿轮传动分别控制大拇指、食指和其余三只的康复训练;手腕康复训练部分设置异形并联机构。本发明结构独特新颖,实用合理,不易脱落,实现功能多样化,可进行手指手腕全方位活动训练,康复效果好,具有很好的使用价值。

    一种多自由度上肢康复装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111759663A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010632822.7

    申请日:2020-07-04

    IPC分类号: A61H1/02

    摘要: 本发明提供了一种多自由度上肢康复装置,它主要由座椅、伸缩支架,肩部康复组件、肘部康复组件、腕部康复组件组成;伸缩支架放置于座椅的后端,肩部康复组件固定在伸缩支架上端,肩部康复组件和肘部康复组件中间由螺栓进行固定,肘部康复组件和腕部康复组件中间为齿轮传动,腕部康复组件具有3个自由度,刚度高,精度好;通过控制电机的正反转,可以实现肩部的内收外摆以及前屈后伸动作,肘部的前屈后伸和腕部的内旋外旋动作;腕部通过控制电机带动齿轮与齿条的啮合调节三条支链的伸缩,可以完成腕部的前屈后伸以及内收外展动作,实现上肢多个自由度的运动。本发明实用性强,经济性好,适用于中风偏瘫患者和肢体损伤患者的康复锻炼。

    复合金属氧化物催化聚碳酸酯甲醇醇解回收双酚A的方法

    公开(公告)号:CN111484395A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010429707.X

    申请日:2020-05-20

    摘要: 本发明公开了一种以复合金属氧化物为催化剂甲醇醇解聚碳酸酯材料(简称PC)回收双酚A(简称BPA)的方法,属于废弃资源高值转化技术领域。该方法以复合金属氧化物MgxAl-LDO(x=2,3,4)为催化剂,甲醇醇解PC,反应结束后,经过滤、离心、蒸馏等操作回收BPA产品,PC的转化率可达100%,产品BPA的收率可达98.3%以上。本发明提供的催化剂和方法能够显著提高PC转化率和BPA收率,同时反应条件温和、BPA回收工艺简单;催化剂制方法简单、原料价廉易得、用量极少、容易分离、且可重复使用,实为一种经济有效的方法,值得推广。