一种组合式提取设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101862548A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010183764.0

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种组合式提取设备,包括一个设置于下方位置的第一提取罐、一个设置于第一提取罐上方的第二提取罐、一个设置于第二提取罐上方的高位罐和一个设置于高位罐上方的冷凝器、以及若干连接于四者之间的支管和开关阀;本发明只采用了一套设备,少量的几个罐体,即可通过不同支管和开关阀之间的切换,实现多种提取方式的施行,比起现有技术中一种提取方式需单独采用一套设备而言,本发明提高了设备的适用性,增加在生产中的利用率,降低了企业的投入成本。同时,由于各种提取手段的相互结合和协同操作,大大提高了生产效率。另外,本发明优化部分的附加结构,也可以解决实际操作时的相应难题,使提取更加高效。

    一种提取罐隔板结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101856567A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010183743.9

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种提取罐隔板结构,包括隔板,隔板可拆卸式设置于提取罐内腔中上部位置,所述隔板上均匀分布有若干通孔。本发明中,在提取罐内腔中上部位置设置有一隔板,隔板上均匀分布有若干通孔,故当上方液体落下并经过隔板上,就可通过隔板上的通孔均匀地往下流至物料,进而保证了物料提取的均匀性,缩短提取时间,提高提取效率。

    带药物缓释功能的植入式视网膜微刺激电极芯片

    公开(公告)号:CN102335065B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110213545.7

    申请日:2011-07-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种带药物缓释功能的植入式视网膜微刺激电极芯片,包括电极基底和微电极;各微电极以陈列形式分布在电极基底上并突出于电极基底的表面,所述电极基底上设有相邻分布的用于药物缓释的圆环形微沟槽,各微电极分别设于圆环形微沟槽的圆心;该圆环形微沟槽的表面涂敷有药物缓释涂层,该药物通过微沟槽在微电极向微电极芯片表面的生物组织释放。它以微电极基底作为平台携带药物,通过多聚物载体控制药物缓释时间,使药物释放,该药物能提高神经电刺激信号在电极-组织界面的传递效率,提高药物缓释方向性的控制。在电极基底上还设有条形微沟道与圆环形微沟槽连通,该条形微沟道内储存有待缓释的药物,可使药物储存量更大,延长其使用周期。

    缓释型生物防污涂料
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101186767B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200710092627.4

    申请日:2007-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种缓释型生物防污涂料,由基料树脂、生物防污剂、颜填料、助剂和溶剂组成。其中的生物防污剂是植物的生物提取物植物单宁和茶多酚,并采用微囊化技术对植物单宁和茶多酚进行微囊化处理,以此微囊化的植物单宁和茶多酚为防污剂,并结合基料树脂、颜填料、助剂和溶剂组成本发明的防污涂料,凭借植物单宁和茶多酚从微囊中的缓慢释放来达到防污效果。本发明的优点是所述防污剂来自植物的生物提取物,具有环保效果,而且其成本低廉,微囊化工艺简单,囊材价格低廉,易于实现规模化生产,并且所述的防污涂料具有低表面能、生物防污、长效缓释和环保的特点。此防污涂料可以应用于海洋舰船、海洋固定设施、下水管道、电缆光缆管道以及油气输送管道等的防污处理。

    一种双前驱体制备混晶型纳米二氧化钛混悬液的方法

    公开(公告)号:CN102198393B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201110083822.7

    申请日:2011-04-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种双前驱体制备混晶型纳米二氧化钛混悬液的方法。(1)配制钛离子浓度0.5-1.0mol/L的TiCl4溶液和TiCl3溶液;(2)向去离子水中加入无机碱溶液,再加入TiCl4溶液和TiCl3溶液的混合液,直到溶液pH值为1.0-2.5,在50-100℃条件下恒温晶化2-10h,得到白色沉淀产物,经过滤、洗涤,得到纳米二氧化钛湿样;(3)纳米二氧化钛湿样加去离子水稀释,再超声分散即可。本发明工艺简单,设备要求低,反应生成的二氧化钛光催化能力强,配制成混悬液稳定。直接用湿样配制混悬液,可以减少和防止团聚,该混悬液加水稀释,不需要再超声就能均匀分散。

    一种提取罐隔板结构
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101856567B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010183743.9

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种提取罐隔板结构,包括隔板,隔板可拆卸式设置于提取罐内腔中上部位置,所述隔板上均匀分布有若干通孔。本发明中,在提取罐内腔中上部位置设置有一隔板,隔板上均匀分布有若干通孔,故当上方液体落下并经过隔板上,就可通过隔板上的通孔均匀地往下流至物料,进而保证了物料提取的均匀性,缩短提取时间,提高提取效率。

    缓释型生物防污涂料
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101186767A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710092627.4

    申请日:2007-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种缓释型生物防污涂料,由基料树脂、生物防污剂、颜填料、助剂和溶剂组成。其中的生物防污剂是植物的生物提取物植物单宁和茶多酚,并采用微囊化技术对植物单宁和茶多酚进行微囊化处理,以此微囊化的植物单宁和茶多酚为防污剂,并结合基料树脂、颜填料、助剂和溶剂组成本发明的防污涂料,凭借植物单宁和茶多酚从微囊中的缓慢释放来达到防污效果。本发明的优点是所述防污剂来自植物的生物提取物,具有环保效果,而且其成本低廉,微囊化工艺简单,囊材价格低廉,易于实现规模化生产,并且所述的防污涂料具有低表面能、生物防污、长效缓释和环保的特点。此防污涂料可以应用于海洋舰船、海洋固定设施、下水管道、电缆光缆管道以及油气输送管道等的防污处理。

    带药物缓释功能的植入式视网膜微刺激电极芯片

    公开(公告)号:CN102335065A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110213545.7

    申请日:2011-07-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种带药物缓释功能的植入式视网膜微刺激电极芯片,包括电极基底和微电极;各微电极以陈列形式分布在电极基底上并突出于电极基底的表面,所述电极基底上设有相邻分布的用于药物缓释的圆环形微沟槽,各微电极分别设于圆环形微沟槽的圆心;该圆环形微沟槽的表面涂敷有药物缓释涂层,该药物通过微沟槽在微电极向微电极芯片表面的生物组织释放。它以微电极基底作为平台携带药物,通过多聚物载体控制药物缓释时间,使药物释放,该药物能提高神经电刺激信号在电极-组织界面的传递效率,提高药物缓释方向性的控制。在电极基底上还设有条形微沟道与圆环形微沟槽连通,该条形微沟道内储存有待缓释的药物,可使药物储存量更大,延长其使用周期。

    组合式提取系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101856566B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010183746.2

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种组合式提取系统,包括一个设置于下方位置的第一提取罐、一个设置于第一提取罐上方的第二提取罐和一个冷凝罐、一个设置于第二提取罐上方的高位罐和一个设置于高位罐上方的冷凝器、以及若干连接于五者之间的适宜管径的支管和与管径相适应的开关阀;本发明只采用了一套设备,少量的几个罐体,即可通过不同支管和开关阀之间的切换,实现多种提取方式的施行,提高了设备的适用性,增加在生产中的利用率,降低了企业在土地、建筑、设备等方面的投入成本。同时,由于各种提取手段的相互结合和协同操作,大大提高了生产效率。另外,本发明优化部分的附加结构,也可以解决实际操作时的相应难题,使提取更加高效。

    一种双前驱体制备混晶型纳米二氧化钛混悬液的方法

    公开(公告)号:CN102198393A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110083822.7

    申请日:2011-04-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种双前驱体制备混晶型纳米二氧化钛混悬液的方法,(1)配制钛离子浓度0.5-1.0mol/L的TiCl4溶液和TiCl3溶液;(2)向去离子水中加入无机碱溶液,再加入TiCl4溶液和TiCl3溶液的混合液,直到溶液pH值为1.0-2.5,在50-100℃条件下恒温晶化2-10h,得到白色沉淀产物,经过滤、洗涤,得到纳米二氧化钛湿样;(3)纳米二氧化钛湿样加去离子水稀释,再超声分散即可。本发明工艺简单,设备要求低,反应生成的二氧化钛光催化能力强,配制成混悬液稳定。直接用湿样配制混悬液,可以减少和防止团聚,该混悬液加水稀释,不需要再超声就能均匀分散。

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