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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:CN112461409A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011428861.1
申请日:2020-12-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开涉及一种柔性传感器件及其制造方法以及监测装置,所述柔性传感器件包括第一薄膜层、第一金属层、导电聚合物层、第二金属层以及第二薄膜层,所述第一薄膜层、所述导电聚合物层及所述第二薄膜层由柔性材料制成,其中,所述柔性传感器件在受到持续的外力作用时,持续输出直流电压信号。本发明公开实施例的柔性传感器件可用于监测动作的持续时间。
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公开(公告)号:CN112444330A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011258596.7
申请日:2020-11-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: G01L1/14
Abstract: 本发明公开了一种基于经编间隔织物的电容式压力传感器,包括介质层和与介质层相连的电极板,所述介质层为经编间隔织物,所述电极板为导电织物,所述经编间隔织物的两侧均设置有导电织物,所述导电织物处连接有导线引脚。本发明结合了经编间隔织物抗压缩性良好、透气透湿性优良等优点,提供一种可集成到日用纺织品中的柔性传感器,可以检测压力变化,具有便携性好、灵敏度高、环保舒适等特点。
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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:CN110416417A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910716272.4
申请日:2019-08-05
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种基于透明复合导电薄膜的柔性太阳能电池制备方法,包含衬底预处理、透明复合导电薄膜制备、光敏层制备和低功函数金属电极制备;其特征在于:所述柔性太阳能电池的结构为氧化镍与银纳米线的透明复合导电薄膜/光敏层/低功函数金属电极,所述透明复合导电薄膜制备是在柔性衬底上涂覆银纳米线墨水,去氢氧化镍制备喷涂的前驱液,将衬底加热,前驱液雾化后,喷洒于衬底,沉积成均匀的氧化镍涂层。本发明简化了电池结构,提高了太阳能电池的导电稳定性,其具有很好的导电性能,降低了光的吸收损失;本发明制得的太阳能电池的开路电压为0.86V,短路电流密度可达21.1mA/cm2,填充因子达到了66.3%,电池光电转换效率约为12.0%,外量子效率达到了90%。
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公开(公告)号:CN110372895A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910539502.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀系数SiO2/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法。该复合材料由基体材料刚性聚酰亚胺与SiO2原位复合而成,基体聚酰亚胺是由1,2,4,5-均苯四甲酸二酐(PMDA)与2-(4-氨基苯基)-5-氨基-苯并噁唑(BOA)缩聚制得。本发明SiO2/聚酰亚胺复合材料制备工艺简单,SiO2在基体材料中分散较好。与现有技术相比,本发明提供的SiO2/聚酰亚胺复合薄膜,在基材的分子结构中引入了刚性的PMDA与BOA结构单元,同时BOA的高耐热性,使得所制SiO2/聚酰亚胺复合薄膜展现出高热稳定性及低热膨胀系数。能够较好的满足于集成电路和芯片封装技术方面对硅基材料热匹配的要求,可以应用于微电子行业,如电子封装领域多层布线技术中的绝缘层;也可用于太阳能电池中的绝缘层等。因而,具有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106519845B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201611012895.6
申请日:2016-11-17
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C09D133/00 , C09D5/32
Abstract: 本专利属于涂料领域,具体公开了一种抗老化外墙纳米涂料的制备方法,1)螺旋型介孔二氧化钛纳米管的制备:首先制备介孔TiO2的前驱体溶液;将其静电纺丝随后取出置于马弗炉中,保温焙烧得到螺旋型介孔二氧化钛纳米管;2)取上述螺旋型介孔TiO2纳米管分散于水中,加入丙二醇、成膜助剂、润湿剂、防腐剂、羟乙基纤维素、分散剂,在搅拌机中搅拌均匀后,转入研磨机中,再加入钛白粉、重钙、高岭土、滑石粉,充分研磨后加入丙烯酸乳液、消泡剂、增稠剂均匀混合,经过滤后得到最终的纳米涂料产品。该外墙纳米涂料具有良好的抗老化性能。
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公开(公告)号:CN108988683B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201810597116.6
申请日:2018-06-11
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H02N2/18 , C09D125/06 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷压电发电系统,包括压电组合板,压电组合板的下板面连接滑动导柱,滑动导柱的下端滑动设置在基础柱上,滑动导柱上套设有复位弹簧,复位弹簧的上下端分别与压电组合板下板面及基础柱上板面抵靠,压电组合板两极的导线分别与整流电路的两端连接,整流电路还与储能电源连接,储能电源上还并联有电容器,将上述的压电组合板滑动设置在基础上方,当汽车或者行人通过时,上述的压电陶瓷产生的电能导入上述的整流电路上进行整流以及电容器的配套使用,从而将电能存储在储能电源内,供其他使用,因此该发电系统能够有效应用到诸如路灯等需要公共照明的场所,为社会节省一大批能源。
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公开(公告)号:CN108879913A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810591875.1
申请日:2018-06-11
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种单晶压电发电系统,包括压电发电组合板,压电发电组合板的下板面连接滑动导柱,滑动导柱的下端滑动设置在基础柱上,滑动导柱上套设有复位弹簧,复位弹簧的上下端分别与压电发电组合板下板面及基础柱上板面抵靠,压电发电组合板两极的导线分别与整流电路的两端连接,整流电路还与储能电源连接,储能电源上还并联有电容器;发电机的转轴上设置有转轮,所述压电发电组合板的下板面与牵引绳的一端连接,所述牵引绳的另一端与转轮连接,压电发电组合板上下移动对应转轮的转动;发电机的接线端与压电发电组合板两极的导线并联,该发电系统能够有效应用到诸如路灯等需要公共照明的场所,为社会节省一大批能源。
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公开(公告)号:CN108194874A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711268646.8
申请日:2017-12-05
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆联豪科技有限公司
IPC: F21S9/03 , F21V23/00 , F21V23/04 , H05B37/02 , F21V31/00 , F21V3/06 , F21V33/00 , H01G11/10 , H01G11/26 , H01G11/36 , H01G11/56
Abstract: 基于超级电容的消防设备,属于消防领域,包括灯座、连接在灯座上的灯杆、与灯杆顶端连接的灯罩、设置在灯罩顶端的灯盖;所述灯罩内设置有灯泡和与灯泡连接的电路板;所述灯盖顶端设有光伏板,所述灯盖内设置有与光伏板电连接的电源模块;所述电源模块包括多个并联的超级电容,每个超级电容均包括,包括第一电极、第二电极以及电解液,所述电解液为固体聚合物胶体电解液,所述第一电极及第二电极间隔设置于所述固体聚合物胶体电解液中,并与该固体聚合物胶体电解液共同形成一整体结构。本发明兼具路灯和消防应急灯的作用,充分利用超级电容来缓冲瞬间大电流,为人们提供应急光源,能够帮助人们避免灾害带来的危险。
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