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公开(公告)号:CN112669074A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011618874.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 重庆文理学院
IPC: G06Q30/02
Abstract: 本发明涉及导航的技术领域,具体为一种人工智能人机交互平台,包括智能机器人和服务器,服务器用于获取商场摄像头发送的视频信息,根据视频信息生成同行群体,根据视频信息和同行群体生成同行群体的停留时间,根据停留时间和预设的时间阈值进行判断;服务器还用于当停留时间等于时间阈值时,根据对应同行群体和预设的人群判断条件进行判断,当同行群体中存在特殊人群时,根据特殊人群和预设的店铺信息中筛选出特殊人群店铺,根据视频信息和特殊人群店铺生成特殊人群导航信息,将特殊人群导航信息发送给用户终端。采用本方案能够解决现有技术中无法精准的在随行人员中有老人或儿童的情况下,自动进行店铺推荐及导航的技术问题。
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公开(公告)号:CN112435042A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011375176.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 重庆文理学院
Inventor: 李强
Abstract: 本发明涉及区块链技术领域,具体为一种基于区块链的供应链服务平台,包括:区块链系统,区块链系统包括区块链BaaS模块和智能合约模块;供应链端,包括供应链信息采集模块、信息上链模块;供应链信息采集模块用于采集商品信息以及供应链信息并形成追溯信息,信息上链模块用于将追溯信息作为供应链追溯合约的记录添加到供应链追溯合约中;查询模块,根据追溯请求从区块链BaaS模块查询并生成查询结果;查询端,用于向追溯模块发送追溯请求,还用于接收和显示追溯系统的查询结果。本申请的一种基于区块链的供应链服务平台,能够通过区块链技术对产品在供应链的流转数据进行存储,解决现有技术存在的公信力低和安全性差的问题。
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公开(公告)号:CN111707725A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010668953.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 重庆文理学院
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种纳米金属锡/磺化石墨烯修饰电极的制备方法,其特征在于:依次进行磺化氧化石墨烯(SGO)合成、锡纳米颗粒/磺化石墨烯(SnNPs/SRGO)合成和锡纳米颗粒/磺化石墨烯修饰电极(SnNPs/SRGO/GCE)的制备;所述SnNPs/SRGO合成是将SGO水溶液和SnCl2的盐酸溶液水浴搅拌,再加入去离子水和水合肼进行反应,反应结束后离心、洗涤、干燥。本发明制备的SnNPs/SRGO/GCE对扑热息痛的检测灵敏度高、检出限为0.06μM,扑热息痛在0.50-500μM浓度范围内与响应电流呈线性关系;具有优异的性能稳定性、在4℃环境中储存3周,其对扑热息痛的峰电流为储存前测量值的97.2%;具有优异的选择性、抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN111702765A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010622300.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明属于机器人技术领域,尤其涉及一种搬运机器人,包括移动部、本体和控制器,控制器用于控制移动部移动;控制器固定在本体内;控制器内预存有地形图,还预存有上货点和卸货点在地形图上的坐标;还包括探测部,探测部与控制器通信,探测部用于进行实时地形探测,还用于将探测的实际地形信息发送给控制器;控制器还用于根据地形图、实际地形信息、上货点的坐标及送货点的坐标进行路径规划。即使是在地形稳定性很差的地方,本申请中的机器人也能够稳定、顺畅的进行货物搬运。
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公开(公告)号:CN111644384A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010533497.9
申请日:2020-06-12
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种花椒籽筛选工艺,包括以下步骤:花椒采摘→花椒浸洗→沥水清渣→烘干开口→多层分筛→花椒籽分离,将采摘后的花椒先置于集热式恒温加热磁力搅拌器中加入清水和膨松剂浸泡,膨松剂与花椒为0.1-0.2:1配比,烘干后的花椒置于多级筛选机中多级筛选。本发明通过花椒浸洗过程中添加适量的膨松剂,可使花椒的开口处膨松化,进而降低花椒烘干时的温度,在保证花椒开口率的同时,有效避免烘干温度过高导致花椒中的成分流失,且花椒长时间在过高温度中烘干容易焦糊,影响花椒质量,且经过多次筛选清渣的花椒渣滓去除率达到98%,便于花椒以及花椒籽的后期加工。
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公开(公告)号:CN111631382A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010526857.2
申请日:2020-06-11
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种花椒粉加工装置,具体涉及花椒粉加工技术领域,包括箱体,且箱体内腔一侧固定安装有破碎机本体,所述箱体内腔一侧顶部固定连接有烘干机构,所述箱体内腔一侧底部固定安装有翻炒机构,所述箱体内腔固定连接有隔板,所述隔板两侧分别设有第一筛选机构和第二筛选机构,所述箱体内腔一侧与第一筛选机构底部设有闸板机构,所述烘干机构包括烘干网箱,所述烘干网箱两侧均固定连接有转轴。本发明通过设置烘干机构和炒制机构,与现有技术相比通过翻动干燥取出花椒湿气后摇晃翻炒花椒,有效提高整体加工品质,并且一体加工完成,不需要对花椒进行转运,提高整体整洁度,有效提高研磨破碎后花椒粉口感。
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公开(公告)号:CN111527876A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010423162.1
申请日:2020-05-19
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种花椒采摘机,包括:安装箱、连接盒、连接柱和手握杆,所述安装箱的内部焊接有安装架,所述安装架固定连接有电机,所述电机的输出端传动连接有传动系统,传动系统远离电机的一端固定连接有第一锯条;所述连接盒固定连接在安装箱的侧面,并且连接盒的侧面设置有通槽,通槽的下方设置有第二锯条;所述连接柱固定连接在安装箱远离连接盒的一端,并且连接柱远离连接盒的一端设置有限位筒,所述连接柱滑动连接在限位筒的内部;所述手握杆固定连接在限位筒远离连接柱的一端。本发明通过圆盘和连杆带动第一锯条在限位滑槽中做往复直线运动,在第一锯条和固定不动的第二锯条的配合下,本发明可在不损坏枝干的前提下快速将花椒割下。
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公开(公告)号:CN111305348A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010147226.X
申请日:2020-03-05
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆市市政设计研究院 , 重庆利迪市政环境工程设计研究院有限公司 , 重庆市江北嘴物业服务有限公司 , 重庆三鑫环保标志有限公司
Abstract: 本发明公开了一种非开挖式生物滞留系统,包括绿化带(1)、沉砂池(2)、初期雨水收集池(3)、清水池(4)、透水管(5)以及储水池(6);所述清水池(4)包括雨水区(41)、1#不锈钢网挂篮区(42)、2#不锈钢网挂篮区(43);所述透水管(5)由内向外依次为刚性结构层(51)、土工布(52)和多孔不锈钢网(53)。该系统根据老城区或高密度建筑城区施工难度大、开挖成本高的实际情况,有效避免对对绿化带的开挖,确保在现有建筑结构的基础上,实现海绵化城市的改建;同时,该系统截污、调蓄、导渗能力强,有效解决了城市干旱、内涝等问题。
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公开(公告)号:CN107037015B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201610076049.4
申请日:2016-02-03
Applicant: 环境保护部南京环境科学研究所 , 重庆文理学院
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/645 , G01N21/643 , G01N2021/6432 , G01N2021/6434 , G01N2021/6484 , G01N2021/772 , G01N2021/7786 , G01N2021/8466
Abstract: 本发明的同时原位测量沉水植物叶片‑水界面不同高度溶氧的检测装置,包括溶氧微光极主机,溶氧微光极主机连出有数个检测探头,检测探头能伸出用于检测溶氧的探针,检测装置还包括一叶夹,叶夹由上夹头、下夹头、铰接轴和夹柄组成,上夹头和下夹头均开设有数个贯通夹背和夹面的通水腔,上夹头和下夹头均设置有数个向相应夹头内水平延伸的插槽,检测装置还包括数个插片,插片上设置有探头槽,检测探头能放入探头槽中固定,插片能插入并固定在插槽中,通过调节插片插入插槽的深度,使伸出的探针可位于不同的通水腔中。本发明能同时测量沉水植物叶片正反两面不同高度溶氧,避免了多次重复测试试验,既节约时间的优点。
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公开(公告)号:CN108659171A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710200418.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38
Abstract: 本发明属于有机高分子化合物领域,尤其涉及一种纳米纤维素超强吸水树脂的制备方法,其制备方法是:对纳米纤维素溶液预超声分散处理,配置一定量的丙烯酰胺溶液,再将丙烯酸置于冰水浴下加入氢氧化钠中和成丙烯酸钠溶液,然后将三者充分混合后升温,混合液中加入一定浓度的过硫酸钾引发剂和N,N-亚甲基双丙烯酰胺交联剂来引发纳米纤维素的聚合反应,整个制备过程不需要通氮除氧,操作简单,且制备过程环保,无污染,具有良好的推广价值,该制备方法制得的高吸水树脂可吸蒸馏水高达2500倍,生理盐水133倍。
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