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公开(公告)号:CN113403684A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110685561.X
申请日:2021-06-21
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种高温高压合成含钡缺位钡白云石Ba1‑xMg(CO3)2‑x晶体的方法,使用分析纯的碳酸钡和分析纯的二水草酸镁以摩尔比(1‑x):1研磨混合均匀作为起始原料,通过高温高压反应得到的含钡缺位钡白云石晶体样品。根据缺位钡白云石晶体结构,无缺位的钡白云石BaMg(CO3)2相的晶体结构和空间群为三方结构R‑3m,无超晶格和氧有序;含钡缺位钡白云石Ba1‑xMg(CO3)2‑x相的晶体结构和空间群为三方结构R‑3c,具有超晶格和氧有序。本发明填补了目前人工合成含钡缺位钡白云石方法的空缺,其晶体结构为解释钡白云石超晶格、氧有序的产生机制,以及镭在钡位置的富集等物理化学性质提供必不可少的实验支撑。
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公开(公告)号:CN113387416A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110423375.9
申请日:2021-04-20
Applicant: 云南华谱量子材料有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合光催化玻璃纤维电极材料及其制备方法,所述石墨烯复合光催化玻璃纤维电极材料的组分为:石墨烯纳米材料:3~7 wt%,光催化颗粒:4~8 wt%,粘结体系:3~9 wt%以及超细玻璃纤维棉。所述石墨烯复合光催化玻璃纤维电极材料的制备方法为:首先通过湿法造纸工艺和酸洗改性在纤维表面悬挂足够的羟基,同时打开硅氧键,再经过原位生长化学键合引入石墨烯和纳米光催化颗粒的复合结构,然后将制得玻璃纤维滤膜经过后续处理,制得具有低电压条件下的高效去离子淡化的石墨烯复合光催化颗粒的玻璃纤维电容去离子电极材料。本发明制备的材料具有低能耗去除水资源中有害离子的功能,在海水淡化和缺水地区的水处理净化有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112979270A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110160902.1
申请日:2021-02-05
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种光催化玻璃纤维棉干法热压复合芯材包含超细玻璃纤维棉,光催化纳米颗粒和偶联剂,复合芯材的制备方法:首先将混合有光催化纳米颗粒A和偶联剂的分散液均匀雾化喷洒于每一根超细玻璃纤维表面,并制成纤维棉;然后将纤维棉浸渍在光催化纳米颗粒B的离子水分散液中超声并浸渍;最后将浸渍过的纤维棉热压得到光催化玻璃纤维棉干法热压复合芯材。本发明可以保证光催化纳米颗粒原位粘结生长在每一根纤维表面,进而在三维纤维网状结构引入多级纳米孔隙结构,有效提高了复合玻璃纤维棉的孔隙率和光催化纳米颗粒的负载量,使得复合芯材在具有光催化杀菌功效的同时,进一步降低其导热系数低。
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公开(公告)号:CN112795223A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011630387.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及制备棒状二氧化钛基复合光催化抗菌水性内墙漆的方法,包括配置二氧化钛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混合均匀得到混合涂料;将混合涂料微波反应合成,即得棒状二氧化钛基水性内墙漆。本发明将二氧化钛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,分散性更佳不易团聚,附着光催化纳米颗粒均匀分散包覆在棒状的二氧化钛光催化颗粒上,比表面积更大,提供更多的活性位点数量,抗菌灭活更好;不同的添加顺序和添加工艺使得水性漆力学性能好,光催化颗粒不易脱落;二氧化钛具有无毒、成本低、禁带宽度适宜、比表面积较大等优势。
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公开(公告)号:CN112778892A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011623890.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C09D175/04 , C09D5/14 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及制备棒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混合均匀得到混合涂料;将所述混合涂料微波反应合成,即得复合光催化抗菌水性内墙漆。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,稳定性更好分散性更佳且颗粒不易团聚,附着光催化纳米颗粒均匀分散包覆在棒状的二氧化硅光催化颗粒上,比表面积更大,抗菌灭活更好;不同的添加顺序和添加工艺使得水性内墙漆力学性能好,光催化颗粒不易脱落;二氧化硅可以增加光催化颗粒表面酸性位对有机物的强吸附作用,且控制复合光催化颗粒的长大,进一步提高光催化抗菌效果。
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公开(公告)号:CN111905452A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010429196.1
申请日:2020-05-20
Applicant: 重庆文理学院
IPC: B01D39/16 , A41D31/04 , A41D13/11 , A41D31/02 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , D06M15/256 , D06M15/643 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种口罩用低阻高效复合过滤材料,所述低阻高效复合过滤材料按质量百分比计,包括聚丙烯纤维55~74wt%、聚四氟乙烯滤膜26~41wt%、柔软剂2~5wt%和偶联剂1~3.5wt%。本发明还公开了该口罩用低阻高效复合过滤材料的制备方法。相比于传统单一的熔喷聚丙烯纤维过滤材料,该复合过滤材料柔性大幅度提高,增加其曲面贴合性和折叠性,从而提高该复合过滤材料的重复利用率,并且该复合过滤材料具有更高的过滤效率,更低的过滤阻力,从而增加了利用该复合过滤材料制备出口罩的防护效果和佩戴舒适感。
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公开(公告)号:CN119438211A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411489334.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 重庆文理学院 , 贵州梅岭电源有限公司
IPC: G01N21/88 , G01C21/20 , B25J5/00 , B25J18/00 , B25J19/02 , B25J9/16 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06T5/70 , G06T7/11 , G06T7/136
Abstract: 本发明提供基于机器视觉的无人化热电池封装质检设备,涉及产线检测系统技术领域,包括移动模块、质检模块和基站组件,移动模块的中部设有安装底板,质检模块的端部延伸设有连接机械臂和安装支架,相邻连接机械臂的连接位置、连接机械臂与安装支架的连接位置以及质检模块与连接机械臂的连接位置均设有机械关节,采用高分辨率摄像头和多层卷积神经网络,能够精确检测微小缺陷,相较于传统人工检测方法,显著降低了漏检和误判的风险,确保了产品质量的一致性,通过无人化设计,设备实现了全自动质检,减少了人工成本和人为错误,提升了生产效率。此外,智能导航系统和激光雷达技术使得设备能够在复杂环境中自主移动和定位,提高了工作灵活性。
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公开(公告)号:CN117913461A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410086153.6
申请日:2024-01-22
Applicant: 重庆文理学院 , 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M50/44 , H01M50/403 , H01M6/36
Abstract: 本发明公开了一种热电池用轻量化柔性纤维复合隔膜及其制备方法,所述复合隔膜,提出利用火焰喷吹法制备出三种不同直径的超细玻璃纤维,以及利用静电纺丝法分别制备出三种不同直径的纳米级高分子纤维和三种不同直径的纳米级陶瓷纤维,保证了三种超细玻璃纤维与高分子纤维和陶瓷纤维分别一一对应粗细搭配,进而实现了进行纤维之间有效的缠绕和包覆,在超细玻璃纤维网络结构中引入复合纳米级纤维网络结构,进行网络结构和孔隙结构的分隔和重构,从而实现微米级超细玻璃微纤维与纳米级纤维所构建的三维网络结构和多级孔隙结构的可控构建,进而提升制成纤维复合隔膜的柔韧性和比表面积,最终提高了利用轻量化柔性纤维复合隔膜装配出热电池的综合性能。
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公开(公告)号:CN113430637B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110713529.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了提供一种含锰钡白云石连续固溶体晶体及其高温高压合成方法,使用分析纯的碳酸钡和二水草酸镁以摩尔比1:1研磨混合均匀作为起始原料,通过高温高压反应得到前躯体BaMg(CO3)2;使用分析纯的碳酸钡和碳酸锰以摩尔比1:1研磨混合均匀作为起始原料,通过高温高压反应得到前躯体BaMn(CO3)2;使用前躯体BaMg(CO3)2和前躯体BaMn(CO3)2以摩尔比(1‑x):x研磨混合均匀作为起始原料,通过高温高压反应得到含锰钡白云石连续固溶体晶体,该固溶体为纯相,锰含量0
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公开(公告)号:CN114497885A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210081679.6
申请日:2022-01-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H01M50/403 , C03B37/02 , C03B37/15 , C03C25/14 , C03C25/34 , C03C25/44 , C03C25/465 , H01M50/414 , H01M50/431 , H01M50/44
Abstract: 本发明公开了一种超细玻璃纤维电池隔膜的生产工艺,S001、酚醛树脂胶粘剂的制备;S002、超细玻璃纤维棉毡的制备;S003、电池隔膜的制备。本发明以苯酚、甲醛、氧化石墨烯为原料对酚醛树脂胶粘剂进行改性,制得改性的酚醛树脂胶粘剂,将酚醛树脂胶粘剂喷洒在超细玻璃纤维二次纤维丝上,有效提高电池隔膜的强度、拉伸性能和耐高温性能,并对超细玻璃纤维棉毡进行多次均化,提高电池隔膜的均匀度,从而提高了铅酸蓄电池使用寿命。
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