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公开(公告)号:CN116943500B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311200982.4
申请日:2023-09-18
Applicant: 招商局深海装备研究院(三亚)有限公司 , 招商局海洋装备研究院有限公司 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及玻璃纤维技术领域,具体公开了一种用于超细玻璃纤维复合材料制备的前驱液分散装置,包括用于剪切玻璃纤维,以得到长度均匀的玻璃纤维段的预处理设备;与预处理设备连通的初混筒;与初混筒连通的次混机构。本发明设置有预处理设备、初混筒和次混机构,利用预处理设备剪切玻璃纤维,得到长度均匀的玻璃纤维段,利用初混筒混合第一辅料和玻璃纤维段,形成均质纤维分散液,利用次混机构混合均质纤维分散液和第二辅料,制得分散均匀的纤维聚合物前驱液,从而简化了前驱液的配制流程,提高前驱液的配制效率。
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公开(公告)号:CN117066719A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311217442.7
申请日:2023-09-20
Applicant: 招商局海洋装备研究院有限公司 , 重庆文理学院
IPC: B23K26/38 , B23K26/08 , B23K26/16 , B23K26/70 , B23K101/18
Abstract: 本发明涉及舱室板生产技术领域,公开了一种船舶用超细玻璃纤维复合材料舱室板生产设备,包括支撑机构、切割机构和送料机构,所述支撑机构包括第一机架、传送带装置以及安装座,所述切割机构固定安装在所述安装座上;所述传送带装置包括带体以及带动所述带体旋转的旋转轴,两根带体之间形成有供舱室板切割后废料掉落的开口区域。本发明通过传送带带体转动时产生的摩擦力带动移动座和固定座在带体上移动,装有舱室板的固定座移动至切割机构的下方后,切割机构对舱室板进行切割,切割产生的废料依次通过排放区域和开口区域后下落,实现舱室板切割和废料收集的同步进行,解决了由于舱室板切割后需要收集废料导致的生产效率降低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116943500A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311200982.4
申请日:2023-09-18
Applicant: 招商局深海装备研究院(三亚)有限公司 , 招商局海洋装备研究院有限公司 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及玻璃纤维技术领域,具体公开了一种用于超细玻璃纤维复合材料制备的前驱液分散装置,包括用于剪切玻璃纤维,以得到长度均匀的玻璃纤维段的预处理设备;与预处理设备连通的初混筒;与初混筒连通的次混机构。本发明设置有预处理设备、初混筒和次混机构,利用预处理设备剪切玻璃纤维,得到长度均匀的玻璃纤维段,利用初混筒混合第一辅料和玻璃纤维段,形成均质纤维分散液,利用次混机构混合均质纤维分散液和第二辅料,制得分散均匀的纤维聚合物前驱液,从而简化了前驱液的配制流程,提高前驱液的配制效率。
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公开(公告)号:CN116874854A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310839088.5
申请日:2023-07-10
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C08J7/04 , C09D179/08 , C09D133/00 , C09D7/62 , C08L79/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚酰亚胺扩散层的光学复合膜及其制备方法。该复合膜包括光扩散层和光增亮层,所述光扩散层为耐高温聚酰亚胺/无机粒子纳米复合物,所述光增亮层为表面具有微棱镜结构的光固化树脂。所述方法包含以下步骤:(1)将无机纳米粒子进行改性处理,与透明型耐高温聚酰亚胺复合制备得到光扩散层胶液,并涂覆在透明型耐高温聚酰亚胺薄膜的表面得到光扩散层薄膜;(2)将改性丙烯酸树脂涂覆在光扩散薄膜上,采用表面具有微结构的模具对其进行模压紫外光固化成型。本发明提供的光学复合膜,兼具光扩散和光增亮的效果及优异的耐高温性能和机械性能,可以减少液晶背光模组的厚度和重量,降低成本,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113355500B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110701665.5
申请日:2021-06-24
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种淬火冷却的热量利用设备,包括有冷却水池,冷却水池内有冷却液,冷却水池内设置有可升降的升降单元,升降单元的升降端上转动设置有转动单元,转动单元的转动端上设置有夹持待冷却的管状淬火零件的夹持单元,夹持单元上设置有利用待冷却的管状淬火零件的热量进行发电的热电单元,热电单元与蓄电池电性连接,蓄电池为动力单元提供能量,动力单元为升降单元和转动单元提供升降动力。本申请通过热电单元利用待冷却的管状淬火零件的热量进行发电,其发的电通过动力单元带动升降单元带动零件进行冷却,并在冷却时带动零件转动,实现了快速高效的冷却。
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公开(公告)号:CN114711184A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210557694.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 重庆文理学院
IPC: A01K63/00 , A01K63/06 , A01K61/80 , A01G2/10 , A01C5/06 , A01D44/00 , A01D43/06 , A01D43/077 , A01K63/04
Abstract: 一种智能控制的养殖池,所述养殖池包括有主池,主池前侧顶面设置有安装台,安装台上开设有流水槽,流水槽上方设置有用于传输水草与饵料的传输单元,主池前方设置有用于实时调控主池水温的温控水池,温控水池上设置有出水管道,出水管道的出口与流水槽连通,流水槽另一端与主池连通,所述主池顶面还设置有用于投食和清理主池的清理单元。本发明可以实时调节水温,自动化扦插水草,定期投食、清洁水草避免挂脏,利于养殖。
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公开(公告)号:CN113235166B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110520744.6
申请日:2021-05-13
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种大尺寸硒化锑单晶体材料的制备方法,依次进行硒化锑多晶原料的合成和硒化锑单晶体的生长,所述硒化锑单晶体的生长是将硒化锑多晶原料密封于石英安瓿中,置于晶体生长炉中,高温区温度控制为710~750℃,低温区控制为400~420℃,梯度区长度约为15cm,温度梯度控制在20~24℃/cm,结晶界面附近温度梯度为8~15℃/cm。本发明制备的大尺寸硒化锑单晶体由1个单粒构成的单晶体,晶粒尺寸达到5.3cm以上,在用于制备太阳能电池时,本发明制备的硒化锑通过切割、抛光等处理依然能得到光滑的表面,不容易出现短路,载流子迁移率高,由于其较大的尺寸,可直接以单晶结构应用于光电探测领域,从而提高探测器性能。
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公开(公告)号:CN114526849A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210167739.6
申请日:2022-02-23
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种无纺织物基柔性压力传感器的制备方法是以聚丙烯非织造布、丙烯酸、硫酸亚铁铵、浓硫酸、乙醇、蒸馏水、0代的聚丙烯亚胺、偶联剂、N,N‑二甲基甲酰胺、羧基化的碳纳米管、聚氨酯纤维、银纳米线为原材料制得,制得的产品均匀性好,而利用碳纳米管中的羧基与表面氨基化的聚丙烯熔喷无纺纤维反应,形成化学键连接,可保证碳纳米管的均匀固载和材料在循环加载/卸载过程中能稳定附着于纤维上,相较于传统产品更加稳定,本发明压力传感器,化学接枝器件响应时间trise=5ms,tdecay=5ms,相较于传统压力传感器响应更快,迟滞情况相较于传统压力传感器更优,本发明产品导电性能好,制备方法简单可行,值得市场推广。
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公开(公告)号:CN113908628A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111152103.6
申请日:2021-09-29
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 重庆文理学院 , 华东师范大学 , 云南华谱量子材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钴基氧化物超细玻璃纤维气相净化滤网,所述光热催化空气净化玻璃纤维滤网的组分为:钴基氧化物复合纳米颗粒(6~12wt%),粘结体系(3~9wt%)以及超细玻璃纤维棉(79~91wt%)。本发明还公开了净化滤网的制备方法,首先通过湿法造纸工艺将包含石墨烯种子层和粘结改性体系的超细玻璃纤维棉成型制备出玻璃纤维滤纸,再经过沉淀方法原位生长引入钴基氧化物复合纳米级颗粒,然后将制得的玻璃纤维滤纸经过打折机的打折处理,酸洗刻蚀制。本发明制备的材料具有低温催化氧化降解有害气体和低功率可见光条件下的细菌微生物消杀灭活的功能,在高密度挥发性气相净化领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113644146A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110906752.4
申请日:2021-08-09
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01L31/0272 , H01L31/0304 , H01L31/042 , H01L31/0749 , H01L31/18
Abstract: 一种用于太阳能电池的薄膜,其成分的化学表达为AgInxSbS(2+3x/2)(Se),其中x=0.25~1.0;本发明中AgInxSbS(2+3x/2)(Se)薄膜纯度高,结晶度好、晶粒尺寸大,孔洞、缝隙等缺陷少,本发明方法降低了Se对薄膜结构损害,制备的薄膜致密性、均匀性优异,以该薄膜作为吸收层的ITO/CdS/AgInxSbS(2+3x/2)(Se)/Au太阳能电池具有优异的电性能,Jsc达到20.65mA cm‑2,FF达到42.8%,PEC达到最大值为1.98%,EQE达到70%;均有优异的稳定性。
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