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公开(公告)号:CN117147498A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311102007.X
申请日:2023-08-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度检测周围介质的超薄耦合增强型传感器,包括电路板基板以及设置在电路板基板上表面的多个馈电微带线和多个人工局域表面等离激元共振单元,所述多个馈电微带线和多个人工局域表面等离激元共振单元形成中心对称的耦合结构,所述人工局域表面等离激元共振单元包括良导体贴片以及对称设置在良导体贴片外侧进行连接的多个良导体螺旋线,所述人工局域表面等离激元共振单元中的一个良导体螺旋线的一端与对应的馈电微带线的一端进行连接;本发明所提出的一种高灵敏度检测周围介质的超薄耦合增强型传感器,成本低、体积更小且对器件材料的特性要求不高,具有良好的稳定性以及较高的传感灵敏度。
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公开(公告)号:CN116990279A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310579160.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于光谱检测技术领域,具体涉及一种SLSP‑SERS双频谱联用检测方法。包括:步骤1,获取银纳米线(AgNanowire,AgNW)网络膜;步骤2,获取SLSP传感微结构参数;步骤3,依照所述结构参数,获得由银纳米线网络膜构成的SLSP传感微结构;步骤4,在银纳米线网络膜构成的SLSP传感微结构上滴加待检测物质,并进行SERS光谱检测以及SLSP增强反透射谱检测;步骤5,结合SERS光谱检测和SLSP增强反透射谱检测所获得分别获得的频谱,对检测物质进行分析。该方法保留了SERS高灵敏和分子结构识别能力,还解决了单一的SERS检测技术难以实现准确的定量检测的问题。
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公开(公告)号:CN113877643B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111098641.1
申请日:2021-09-18
Applicant: 重庆市益康环保工程有限公司 , 重庆大学
IPC: B01L3/00 , G01N21/65 , D06M11/83 , D06M15/03 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种检测水污染的纤维素3D增强拉曼光谱微流芯片,第一步,材料及设备准备;第二步,纳米纤维素线净化;第三步,纤维素线羧化处理;第四步,纤维素线AgNPs银纳米粒子的合成:先将羧化处理后的纤维素线放入硝酸银溶液中浸泡,再放入硼氢化钠溶液中浸泡,得到表面泛黄的3D包裹银纳米的纤维素线,通入去离子水缓缓冲洗去除未反应的杂质,最后放入干燥箱中干燥;第五步,在微流管道中放入一根3D包裹银纳米的纤维素线作为微流控芯片,通过plasma等离子体键合,将微流控芯片键合在载玻片上。同时,本发明还公开了检测水污染的纤维素3D增强拉曼光谱微流芯片的应用。低成本、高灵敏度、制作工艺简便,能对水中污染物进行快速、精确检测。
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公开(公告)号:CN113624742B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111010500.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种等离激元MOF中巯基类气体的氢气增强拉曼光谱检测方法,第一步,材料及设备准备;第二步,AgNP@ZIF‑8纳米粒子的合成;首先进行银纳米粒子的合成,然后将ZIF‑8包裹在银纳米粒子的表面;第三步,气体吸附;第四步,氢气加强;将一部分充分吸附巯基类气体后的AgNP@ZIF‑8基底直接进行SERS检测,得到未经过氢气饱和的SERS信号图;将另一部分充分吸附巯基类气体后的AgNP@ZIF‑8基底放置在充满浓度为1%氢气的封闭环境中,等待24小时后,将经过氢气处理的样品进行SERS检测,得到氢气饱和增强后的SERS信号图。对于含有巯基官能团的气态化合物的SERS检测的增强效果具有普遍性,通过通入氢气进行SERS信号增强至关重要,实现了对低浓度的巯基类气态化合物的SERS检测。
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公开(公告)号:CN114495887A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210091632.8
申请日:2022-01-26
Applicant: 重庆大学 , 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种基于弱耦合的通风宽频吸声贴片,包括第一贴片和第二贴片,所述第一贴片和第二贴片之间设置有风道,所述第一贴片和第二贴片均包括第一亥姆赫兹谐振单元和第二亥姆赫兹谐振单元,第一亥姆赫兹谐振单元和第二亥姆赫兹谐振单元为双层结构;每个亥姆赫兹谐振单元朝向风道的侧面上设置有延长颈,第一亥姆赫兹谐振单元的延长颈垂直于第二亥姆赫兹谐振单元的延长颈,且第一亥姆赫兹谐振单元的延长颈长度组成等差数列,第二亥姆赫兹谐振单元的延长颈长度组成等差数列。本发明可以对400‑800Hz范围内的低频噪音进行吸声,且吸声效率高达80%,通风面积比达到40%。
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公开(公告)号:CN114333747A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111591908.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 四川省轨道交通投资有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G10K11/16 , F16L55/033
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入颈部式的完美热对流降噪装置,包括多层重叠设置的工作区以及从工作区中心贯穿多层工作区的中心通孔,每一层工作区设置有多个相同尺寸的亥姆赫兹谐振腔,每一个亥姆赫兹谐振腔的内壁设置有一个连通亥姆赫兹谐振腔与中心通孔的延长颈,最下层工作区的多个延长颈的长度值组成的数列为等差数列,且上一层工作区的延长颈的长度等于下一层延长颈的长度加d,d为正数或负数。本装置可针对超宽频(440‑1600Hz)降噪,厚度薄,体积小,节省制造材料,且便于安装使用。此外,本装置散热性好,拥有完美热对流性能,为更加复杂的生活场景和工业需求铺平了道路,如暖风管道热传导中的降噪,大型工业的散热降噪等等。
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公开(公告)号:CN113960038A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111239128.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 重庆大学 , 重庆工业职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种PDMS光刻微纳米气泡制备方法,包括以下步骤:步骤A、搭设纳米气泡发生装置;步骤B、微沟道设计与模板制作;设计九种沟道宽度和沟道两个入口处夹角各不同的微沟道;步骤C、制作PDMS模板;将混合液倒入硅片模板中,将做好的PDMS模板放入干燥箱过夜;步骤D、制备微纳米气泡;按下开始按钮,让气体和液体同时进入沟道。本发明还公开了一种PDMS光刻微纳米气泡试验方法,包括以下步骤:步骤A、调试出符合标准的气泡;步骤B、测量微纳米气泡的尺寸;步骤C、测量微纳米气泡在水中的上升速度;步骤D、验证微纳米气泡处理污水效果;是一种极具运用前景的PDMS光刻微纳米气泡制备方法及微纳米气泡试验方法。
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公开(公告)号:CN112728275A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011512169.7
申请日:2020-12-19
Applicant: 重庆大学
IPC: F16L55/033
Abstract: 本发明公开了一种非单一低频超开放通风可调节吸声单元,每个分列管谐振腔的内腔由一个固定内框和左右两个拉动可调内框围成,每个分列管谐振腔的外腔由固定外框和左右两个拉动可调外框围成,所述固定内框与两个拉动可调内框分别通过类注射器结构连接,所述拉动可调内框与对应的拉动可调外框通过拉杆固定相连,且拉杆伸到可调外框外,通过拉杆前后拉动可调内框与可调外框同步运动,能同时调节内腔、外腔的大小。通过拉杆前后拉动可调内框与可调外框同步运动,能同时调节内腔、外腔的大小,实现了同一吸声单元通过调节适应不同频率的吸声降噪,克服了现目前声学超材只能设计特定的结构吸收单一频率的噪音的不足。
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公开(公告)号:CN110668852B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201911137041.4
申请日:2019-11-19
Applicant: 重庆大学
IPC: C05F15/00 , C05F17/50 , C05F17/90 , C05F17/964 , C05F17/971 , C05F17/979
Abstract: 本发明公开了一种利用餐厨垃圾厌氧发酵沼渣制备有机肥方法,第一步,将秸秆或木屑及已腐熟的沼渣堆肥与新的餐厨垃圾厌氧发酵沼渣混合,搅拌均匀并进行初次好氧发酵;第二步,将初次发酵后的沼渣混合堆料进行二次好氧发酵,好氧发酵的温度控制在30°~50°,并确保足够的通风量,在好氧发酵过程中,每隔3—5小时进行沼渣混合堆料的搅拌,直至好氧发酵完成;第一步中采用了城市餐厨垃圾厌氧发酵沼渣好氧堆肥搅拌系统进行搅拌和初次好氧发酵;第二步中采用的城市餐厨垃圾厌氧发酵沼渣好氧堆肥通风系统进行二次好氧发酵。提高有机肥的品质,实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108344803B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810144163.5
申请日:2018-02-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种利用COMSOL和谐振腔模型进行低频噪音处理的研究方法,步骤一、制作不同规格的谐振腔模型;步骤二、将第一检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试,将第二检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试;步骤三、利用COMSOL软件进行谐振腔吸声的理论模拟,直至COMSOL软件拟合的理论数据与步骤二的实验数据基本一致;步骤四、利用COMSOL软件,继续采用控制变量法进行谐振腔吸声的拓展模拟,并最终确定膜厚、直径对吸声效果的影响曲线。这种可调参数的薄膜型谐振腔,通过改变模型的尺寸和弹性膜的厚度来调节峰值的吸收频率和吸收系数,结合COMSOL软件进行理论模拟,将以最小的空间、材料和最低的成本实现特定频率的特异性吸收。
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