【摘 要】
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近年来,愈来愈多研究者关注用于电动汽车、混合电动汽车和插电式电动车的锂离子动力电池的发展及研究。虽然锂离子动力电池研究取得了一些进展,但锂离子电池仍然存在能量密度不高、循环性能不理想和高温安全性能较差等不足之处,严重制约了其商业化应用。为克服锂离子材料消极因素,研究工作者提出了诸多方法以改善电池电化学性能,如掺杂、表面修饰和纳米化结构等,其中电池材料的纳米化是获得高性能电池的有效途径,这是因为材料
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近年来,愈来愈多研究者关注用于电动汽车、混合电动汽车和插电式电动车的锂离子动力电池的发展及研究。虽然锂离子动力电池研究取得了一些进展,但锂离子电池仍然存在能量密度不高、循环性能不理想和高温安全性能较差等不足之处,严重制约了其商业化应用。为克服锂离子材料消极因素,研究工作者提出了诸多方法以改善电池电化学性能,如掺杂、表面修饰和纳米化结构等,其中电池材料的纳米化是获得高性能电池的有效途径,这是因为材料的纳米化减少了锂离子扩散路程并增加了活性材料/电解液接触面积。本论文重点研究纳米电池材料(Li_4Ti_
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缺血性脑卒中是危害人类健康的主要疾病之一,它是排在死亡率前三位的死亡原因。我国是脑血管病高发的国家,每年有约200万新发脑卒中患者。经统计调查,脑血管病已是我国国民死因的首位。在新发脑中患者中,三分之一死亡,三分之一终身残疾,这给患者带来极大的痛苦,给家庭和社会带来了沉重的经济负担。因此,开发和研究副作用小、低成本和有疗效的防治缺血性脑卒中的药物,具有高度的医学价值。丹参素冰片酯是通过对多个复方丹
目的:通过双黄消痤丸对痤疮动物模型血清中雌二醇、睾酮的实验研究,探讨双黄消痤丸治疗痤疮的作用机理,为临床治疗痤疮提供实验依据。方法:除空白组外,其余各组分别外涂煤焦油,于兔耳内侧2cm×2cm范围,每日一次,连续14天,肉眼观察及病理确认兔耳痤疮造膜成功。造膜成功后,高中低剂量组及阳性对照组分别灌胃给药,每日一次,连续14天,于给药前和最后一次给药后分别采血,用放射免疫法测定血清雌二醇、睾酮的含量
目的观察苦柏颗粒洗剂对巴豆油诱导大鼠痔瘘术后抗炎作用及对致炎因子IL-2、IL-6、IL-8的影响。方法巴豆油致炎剂制作大鼠痔瘘术后炎症模型,处理组采用苦柏颗粒洗剂,分高、中、低剂量组,对照组选用1:5000高锰酸钾,每日冲洗20min,连续七天,模型对照组采用生理盐水。于第四天、第七天取肛门创面切口组织做病理切片,观察比较各组大鼠肉芽生长情况、炎症细胞密集程度;第七天各组大鼠目内眦取血2.0ml
本课题以中医中药理论为核心,结合目前医学对痤疮的治疗及研究现状,通过对模型动物的实验研究,探索双黄消痤丸治疗痤疮的作用机制。双黄消痤丸是经治疗数以万例痤疮患者而摸索出治疗痤疮的有效中成药物。现经过对兔耳痤疮模型动物免疫系统的实验研究,更好的验证双黄消痤丸对免疫系统的功效,为其更好的提高临床疗效提供精确的实验数据,为开发新一代低毒性的药物奠定了坚实的基础。目的:通过实验研究验证双黄消痤丸对兔耳痤疮模
天然抗氧化剂因其无毒无副作用等优点逐渐成为研究热点。本试验选用海南大学农学院薯蓣研究中心提供的紫大薯,提取并纯化了其块茎中的花青素,在测定紫大薯花青素含量和结构的基础上,研究海南紫大薯花青素的体外抗氧化能力和对TNBS诱导小鼠结肠炎的治疗效果,以期为研究开发应用海南紫大薯花青素提供重要基础资料。主要研究结果如下:1.紫大薯花青素含量和结构研究本试验利用酸化乙醇提取海南紫大薯块茎中的花青素,粗提液经
日益增加的能源需求刺激人们对锂离子电池负极材料做出大量的研究。金属氧化物材料(包括锡、铁、钴氧化物及其二元氧化物材料)相对于碳材料,具有更高的可逆比容量,是锂离子电池负极材料的理想之选。但是由于这类材料在充放电过程中会造成体积膨胀、结构崩塌以及电子电导弱、低温性能差等缺点,限制了材料的商业化应用。目前,发展高性能的负极材料主要是合成纳米结构,与碳材料复合以及金属修饰来实现,从而保持材料结构稳定,提
目的:通过观察肾炎消白颗粒对阿霉素肾病大鼠T淋巴细胞亚群CD3、CD4、CD8的影响,初步探讨其改善免疫状态,减少蛋白尿的作用机理。方法:采用一次性尾静脉注射阿霉素建立肾炎蛋白尿模型。实验动物随机分为空白对照组、模型组、肾炎消白颗粒组和洛汀新组,造模成功后观察4周,检测大鼠尿微量白蛋白/尿肌酐比值、血清甘油三酯、血清总胆固醇、血清白蛋白、T淋巴细胞亚群CD3、CD4、CD8、CD4/CD8值以及光
由于无钴的层状富锂-锰基正极材料xLi_2MnO_3-(1-x)LiMn_(0.5)Ni_(0.5)O_2具有高的比容量(250 mAh/g),环境友好和成本低等优点,近年来得到广泛关注,被认为是下一代最具有潜力的锂离子正极材料。但是,由于首次库伦效率低,容量损失和电压衰减严重,倍率性能差等问题,阻碍了这类材料的商业化实际应用。针对这些问题,本文从表面改性和双掺杂两个方面着手,对无钴富锂-锰基氧化
咔唑及其衍生物是一类含氮芳杂环的基团,具有刚性平面结构和较大的π共轭体系,将这类基团用于制备聚合物有望实现较好光和热稳定性以及较高载流子迁移率新光电材料。本论文设计合成了一系列基于二茚并咔唑(DIC)和二噻吩基苯并噻二唑(DTBT)的宽带隙聚合物,研究了不同侧链对材料光电性能的影响。这些聚合物可溶于大部分有机溶剂中,都具有较宽的光学带隙(E_g~(opt)≈2.0 eV),和较深的最高占据分子轨道