-
公开(公告)号:CN114534527A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210402061.5
申请日:2022-04-18
Applicant: 重庆文理学院
IPC: B01D71/82 , B01D71/10 , B01D69/12 , B01D69/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , A61M60/165 , A61M60/888
Abstract: 一种膜过滤组件,包括呈锥形管结构的支撑件,以及包覆在支撑件小口端上的过滤膜,所述过滤膜包括纳米纤维丝、多酚类化合物,通过氢键结合构成均一的膜状结构,采用以下步骤制备得到:1)取纳米纤维丝、多酚类化合物,分别制备为纳米纤维丝分散液、多酚类化合物分散液;2)将多酚类化合物分散液滴加至纳米纤维丝分散液中,且搅拌,得到混合液;3)混合液经抽滤、干燥,得到初级膜;4)初级膜经牵伸、水洗、干燥,得到过滤膜。本发明膜组件使用的过滤膜利用可再生天然材料制备而成,在具备滤蛋白和阻菌功能的基础上,满足可持续发展需求,且自身具有良好的生物相容性,可满足植入式辅助装置的配套需求。
-
公开(公告)号:CN114336078A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111501976.3
申请日:2021-12-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供一种高介电常数的异形龙伯透镜,包括由由内核向外层依次为第一椭球透镜结构(11)、第二椭球透镜结构(12)及圆球透镜结构(13)的透镜本体,第二椭球透镜结构(12)包裹第一椭球透镜结构(11)、圆球透镜结构(13)包裹第二椭球透镜结构(12),且第一椭球透镜结构(11)、第二椭球透镜结构(12)的中心点与圆球透镜结构(13)的球心为同一点;该异形龙伯透镜采用聚二甲基硅氧烷、钛酸锶及固化剂制备而成,且通过注塑成型模具制备、材料的配置与龙伯透镜的制备步骤获得。该龙伯透镜通过高介电常数制备获得龙伯透镜、使其与低介电常数材料制备得到的龙伯透镜具有相似的性能,同时其结构简单、制备工艺简单、辐射性能好。
-
公开(公告)号:CN110491599B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910716273.9
申请日:2019-08-05
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种复合导电薄膜的制备方法,包括衬底预处理、银纳米线层涂覆和氧化镍层涂覆,其特征在于:上述氧化镍层涂覆是通过先制备前驱液,将涂覆了银纳米线层的衬底温度加热,将前驱液进行雾化,将雾化液喷洒于衬底,最后在衬底表面形成氧化镍均匀涂层。制备过程中不需要高温退火处理;本发明方法提高了膜与衬底的粘结力和膜表面的耐刮伤力,提高了膜的导电性能,本发明制得的氧化镍保护的银纳米线复合膜涂覆均匀,表面光滑,具有高透光率,同时方块电阻低,其透光率达到了85%~90%,方块电阻达到8~12Ω/□,可以直接应用于有机太阳能电池制备,无需在膜与光敏层之间增加额外的缓冲层就能使其达到能级匹配,且稳定性好。
-
公开(公告)号:CN113265530A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110701719.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种利用热电的管状零件淬火冷却设备,包括有冷却水池内有冷却液,冷却水池内设置有升降单元,升降单元的升降端上设置有升降平台,升降平台上设置有滚动支撑单元,滚动支撑单元上放置有待冷却的管状淬火零件,升降单元通过升降平台带动待冷却的管状淬火零件沉入冷却液内,滚动支撑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温差发电单元,温差发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提供升降动力。本申请通过温差发电单元利用待淬火冷却的零件的高温进行发电,为升降平台提供升降动力,通过升降平台的升降带动滚动支撑单元上的零件往复滚动,并沉入冷却液中,进行淬火冷却。
-
公开(公告)号:CN113230748A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110362528.3
申请日:2021-04-02
Applicant: 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种花状氧化锌基复合纳米颗粒玻璃纤维滤芯及制备方法,所述空气净化玻璃纤维滤芯的组分为:花状氧化锌基复合光催化纳米颗粒(6~12wt%),粘结体系(3~9wt%)以及超细玻璃纤维棉(79~91wt%)。本发明还公开了一种花状氧化锌基复合纳米颗粒空气净化玻璃纤维滤芯的制备方法,花状氧化锌比表面积更大,表面的负载位点更多可有效增加光催化颗粒的活性位点,基于此的空气滤芯表现出更高的光催化活性和更优异的抗菌作用。本发明制备的材料具有可见光催化抗菌净化的功能,在高密度空气污染净化领域有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113213923A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110493520.0
申请日:2021-05-07
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C04B35/49 , C04B35/622
Abstract: 一种铪钛酸铅基反铁电陶瓷材料,其特征在于:采用金属元素镧A(La)部分取代铪钛酸铅中的铅(Pb),以锡(Sn)部分取代铪(Hf),元素B再部分取代铅,其化学式为[(Pb1‑wBw)1‑3z/2Laz][(Hf1‑ySny)1‑xTix]O3,其中B为钡(Ba)和锶(Sr)中至少一种。本发明中制备的铪钛酸铅基反铁电陶瓷块状材料,微观组织结构致密、缺陷少,各成分分布均匀、没有成分偏聚,具有优异的储能密度,储能密度达到5J/cm3,放电脉冲功率达到1MW/cm3,高的击穿电场、击穿电场达到250~300kV/cm,介电损耗小,材料性能稳定。
-
公开(公告)号:CN112939450A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110199951.6
申请日:2021-02-23
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种针对低频噪音用保温隔音玻璃微纤维棉及其制备方法,所述针对低频噪音用保温隔音玻璃微纤维棉按质量百分数计组分包括:超细玻璃纤维棉85~95wt%,改性单组分水性树脂5~12wt%,偶联剂1~3wt%和水性色浆0.5~1wt%,所述超细玻璃纤维棉由三种叩解度的玻璃微纤维组成,将B类改性单组分水性树脂和偶联剂均匀混合成的混合溶液B,将A类改性单组分水性树脂和水性色浆均匀混合成的混合溶液A,将混合溶液B和混合溶液A分两步涂覆与玻璃微纤维表面并成型成玻璃微纤维棉。本发明制备的保温隔音玻璃微纤维棉针对低频噪音具有柔软性能好、憎水性强、机械强度高、隔热隔音性能优异。
-
公开(公告)号:CN112812669A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011623911.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C09D175/04 , C09D5/14 , C09D7/61 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了制备花状二氧化硅基复合光催化抗菌水性内墙漆的方法,包括配置二氧化硅基复合光催化颗粒前驱体溶液;将前驱体溶液与水性内墙漆各组分依次机械搅拌得到混合涂料;将混合涂料微波反应合成,即得光催化抗菌内墙漆,本发明将二氧化硅基复合光催化纳米颗粒以前驱体混合液的形式分散于水性内墙漆中,使得光催化颗粒稳定性更好,分散性更佳,附着光催化纳米颗粒均匀分散包覆在花状的二氧化硅光催化颗粒上,比表面积更大,提供更多的活性位点数量,有效提高制得复合水性内墙漆的抗菌杀菌效果,二氧化硅的吸附作用对光催化活性有重要影响,能够有效地控制复合光催化颗粒的长大,从而获得较小的粒径和高的比表面积,进一步提高光催化抗菌效果。
-
公开(公告)号:CN112426159A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011428863.0
申请日:2020-12-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性传感材料的可穿戴智能心电衣,包括心电衣本体、柔性监测器、柔性监测器放置腔、柔性传感器和移动客户端,柔性监测器放置腔设于心电衣本体外侧,柔性监测器放置腔上设有拉链和拉链头,柔性监测器通过拉链和拉链头可拆卸设于柔性监测器放置腔内,柔性监测器上设有蓝牙接收器,心电衣本体内侧设有柔性传感器贴合处,柔性传感器贴合处采用针织绒面面料层,柔性传感器外圆周设有粘合扣,柔性传感器通过粘合扣粘合设于柔性传感器贴合处,柔性传感器上设有蓝牙发射器。本发明涉及智能可穿戴产品技术领域,具体是提供了一种心电监测的基于柔性传感材料的可穿戴智能心电衣。
-
公开(公告)号:CN112331791A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011077216.X
申请日:2020-10-10
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种准二维结构的钙钛矿电致发光器件及其制备方法,包括透明导电衬底、空穴传输层、钙钛矿发光层、电子传输层和电极,透明导电衬底与空穴传输层接触连接,空穴传输层与钙钛矿发光层接触连接,钙钛矿发光层与电子传输层接触连接,所述电极设置在电子传输层上;制备方法包括:透明导电衬底的清洗;空穴传输层的制备;钙钛矿发光层的制备;电子传输层和电极的制备,本发明的一种新型发光层结构的钙钛矿电致发光器件及其制备方法,可以有效提高钙钛矿发光层的表面质量,减少针孔缺陷的产生,降低载流子非辐射复合的几率,有效解决传统钙钛矿LED电流密度低、漏电流强等问题,从而提高器件的亮度和发光效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-