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基于红外陶瓷智能化艾灸理疗设备研制取得新进展

灸疗是一种经千年传承、至今仍行之有效的中医疗法,通过在穴位处施灸,将天然艾柱的热量和药物成分经穴位馈入人体,从而达到温经通脉、扶正祛邪及增强免疫力的作用。然而,天然艾灸在治疗过程中会产生明火和大量烟雾,存在安全隐患,且治疗效果很大程度上取决于不同中医师的操作水平。因此,智能化灸疗仪应运而生。相比于传统的灸疗法, 灸疗仪主要通过模拟天然艾柱燃烧时的红外光热效应来达到治疗效果。但目前市面上的灸疗仪主要存在两大问题:一是工作温度远低于天然艾柱的燃烧温度;二是均未实现灸疗仪工作时的高温发射光谱对天然艾灸发射光谱的高仿真,这使得各种灸疗仪的治疗效果大打折扣。 针对这一问题,理化所低温材料及应用超导研究中心李江涛研究员带领的功能陶瓷团队取得了一系列的技术突破:专门设计并搭建了配备标准黑体的高温红外光谱测试系统,并系统测试了各种天然艾柱燃烧时的高温发射光谱;利用基于CO2的燃烧合成工艺成功制备了“ZrO2/石......阅读全文

基于红外陶瓷智能化艾灸理疗设备研制取得新进展

 灸疗是一种经千年传承、至今仍行之有效的中医疗法,通过在穴位处施灸,将天然艾柱的热量和药物成分经穴位馈入人体,从而达到温经通脉、扶正祛邪及增强免疫力的作用。然而,天然艾灸在治疗过程中会产生明火和大量烟雾,存在安全隐患,且治疗效果很大程度上取决于不同中医师的操作水平。因此,智能化灸疗仪应运而生。相比于

石墨烯远红外发热理疗护膝面世

  3月30日,深圳烯旺科技采用石墨烯发热膜为核心材质,推出以首款石墨烯远红外发热理疗护膝为代表的多种智能护具及衣饰新品,集极速升温、远红外热灸理疗、3.7伏低电压和APP智能温控等性能于一身,进一步推动了石墨烯发热材料的应用。   据介绍,该智能护膝采用石墨烯发热膜专利技术,采用3.7伏安全电源;

从实验室走近人们生活 石墨烯“保暖”内衣问世

   自从英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫成功从石墨中分离出石墨烯以来,它就成为了21世纪最受媒体追捧的新材料,“黑金”、“新材料之王”等名头纷至踏来,甚至还有人认为石墨烯会成为硅的替代品。  十多年过去了,石墨烯显然还没能成功替代硅成为这个时代的材料之王,与之相关的报道除

基金委医学部面上等3项目评审专家名单公布

2020年9月12日至2020年9月16日,医学科学部组织评审:面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目。根据相关规定,现公布评审会专家评审组组成名单(按姓氏拼音顺序排列): 艾玎 白晓春 柏勇平 毕焕州 边专 曹彬 曹春梅 曹君利 曹流 曹维 曹务春 柴人杰 常才 常俊标 陈畅 陈棣

基金委医学部公布面上等3项目评审专家名单!

  关于公布2020年度医学科学领域专业评审组组成名单的公告  2020年9月12日至2020年9月16日,医学科学部组织评审:面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目。根据相关规定,现公布评审会专家评审组组成名单(按姓氏拼音顺序排列):  艾玎 白晓春 柏勇平 毕焕州 边专 曹彬 曹春梅 曹君

氧化石墨烯能做红外光谱吗

   氧化石墨烯表征途径主要为图像类检测法和图谱类检测法,图像类检测法主要以光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)和原子力显微分析(AFM)为主,而图谱类检测法主要以红外光谱(IR)、拉曼光谱(Raman)和X射线衍射(XRD)为代表。   氧化石墨烯是一种石墨烯衍生物,其表面附有

中国科大研究揭示氧化石墨烯双畴结构

  最近,中国科学技术大学罗毅研究团队的张群研究小组,在凝聚相微纳结构的超快光谱和动力学研究方面取得重要进展。研究人员采用超快光谱原位、实时测量手段,揭示了氧化石墨烯的双畴结构。研究成果发表在8月21日出版的《美国化学会志》上。   氧化石墨烯最初主要是被当作大规模制备奇异二维材料石墨烯的优良前驱

石墨烯检测方法大汇总,石墨烯快速检测

  超全面石墨烯检测方法大汇总,看完就是石墨烯检测专家了!  2004年,康斯坦丁博士通过胶带从石墨上分离出石墨烯这种“神器的材料”,它的出现在全世界范围内引起了极大轰动……  石墨烯具有非同寻常的导电性能、极低的电阻率极低和极快的电子迁移的速度、超出钢铁数十倍的强度,极好的透光性……这些优异的性能

氧化石墨烯和石墨烯性能的区别

氧化石墨烯和石墨烯性能的区别采用改进的Hummers法制备了氧化石墨烯,将其采用水合肼还原获得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯为吸附剂,分别采用透射电镜(TEM),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),拉曼光谱(RS)和X射线衍射光谱(XPS)对阴阳离子的不同吸附性能进行了分析表征.结果表明:两吸附剂对罗丹

石墨烯传感器在中红外波段的应用潜力

据麦姆斯咨询报道,美国耶鲁大学(Yale University)和巴塞罗那光子学研究所(ICFO)的研究人员合作开发了一款基于石墨烯的器件,或能制成在中红外光谱工作的新型微尺寸非制冷探测器。 目前,在红外“指纹”区(充满了分子特定的光谱信息)工作的商用中红外传感器,通常需要昂贵的光电