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公开(公告)号:CN113461531A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110668807.2
申请日:2021-06-09
申请人: 湖南鑫利生物科技有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: C07C69/732 , C07C67/48 , C07C67/60 , C07C67/56 , C07C67/52 , C07C67/54 , A61P39/06 , A61P31/04 , A61P25/24 , A61P31/18 , B01D61/14 , B01D65/02
摘要: 一种提取迷迭香酸的方法,属于植物提取技术领域。本发明以迷迭香干叶提取迷迭香脂溶性抗氧化剂产生的废液为原料,通过制备迷迭香酸原液,制备迷迭香酸超滤清液,制备迷迭香酸超滤浓缩液,制备迷迭香酸钙,制备迷迭香酸溶解液,制备迷迭香酸洗脱液和制备迷迭香酸干粉的步骤,制备出质量含量百分比为89~98%%、总收得率为85~93%的迷迭香干粉。发明获得的迷迭香酸干粉中迷迭香酸含量高,分离效果好,收得率高;本发明使用后的MCI树脂经处理后可再次使用,无环境污染,是典型的绿色生产技术;本发明均使用符合GMP规范的标准化装备,操作规范,条件温和,生产成本低廉,制备出的迷迭香酸粉末产品可广泛应用于食品、保健品、医药等领域。
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公开(公告)号:CN113480592A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110668743.6
申请日:2021-06-09
申请人: 湖南鑫利生物科技有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: C07J63/00
摘要: 迷迭香脂溶性抗氧化剂粗品主要由鼠尾草酸、熊果酸、醇溶性多糖和叶绿素等组成。在常温下,鼠尾草酸在超过30%的乙醇水溶液中溶解度急剧提高,而熊果酸则在体积百分浓度超过60%的乙醇溶液中的溶解度急剧升高,因此,用体积百分浓度为30%~50%的乙醇溶液处理迷迭香脂溶性抗氧化剂粗品,可溶解鼠尾草酸,再进行固液分离,即可获得脱除鼠尾草酸,获得以熊果酸和醇溶性多糖为主要成分的滤渣;因熊果酸和醇溶性多糖分子长径不同,选取一定孔径的耐乙醇的滤膜,将熊果酸滤过,而将叶绿素和醇溶性多糖截留,获得脱去叶绿素和醇溶性多糖的熊果酸乙醇溶液和以叶绿素和醇溶性多糖为主要成分的截留液。
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公开(公告)号:CN116752632A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311002176.6
申请日:2023-08-10
申请人: 中建科技集团西部有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种免支撑装配整体式框架结构体系及其施工方法,属于装配式建筑技术领域。包括预制混凝土柱、普通混凝土叠合梁、预应力混凝土叠合梁和预应力混凝土楼板,所述预制混凝土柱矩形设置,所述普通混凝土叠合梁和预应力混凝土叠合梁分别对称设置于预制混凝土柱的上方,且所述普通混凝土叠合梁和预应力混凝土叠合梁的两端均浇注固定于预制混凝土柱的上端,所述预应力混凝土叠合梁长度方向的两侧面上对称设有挑耳,所述预应力混凝土楼板的两端均放置于挑耳上。本技术方案用以解决装配式建筑施的水平构件安装时,需要采用若干支撑,导致施工慢成本高的问题,以及装配式相邻楼板之间的间距调整困难的问题。
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公开(公告)号:CN112057757A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010986778.X
申请日:2020-09-18
申请人: 重庆大学
IPC分类号: A62B1/22
摘要: 本发明涉及一种基于汽车安全气囊快速充气技术的消防救生气垫,属于救生技术领域。包括气垫、点爆装置和安全气囊;所述气垫内包括点爆装置和安全气囊;所述点爆装置包括气体发生器、点火器和电控装置;在气垫充气过程中,气体发生器接到电控装置信号,点火器引燃气体发生剂,产生气体,以保证安全气囊能够顺利展开;电控装置用来及时发出点火信号,保证驱动气体发生器有足够的驱动电流;安全气囊在未充气时折叠在外层气垫内部。可以在短时间内使气垫充气达到救援条件,在紧急状况下高空坠落人员以及跳楼自杀人员救援及时救援。缩短了救援所需的准备时间,大大增强对跳楼轻生人员和遇险人员的救援成功率,减轻消防员的救援压力。
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公开(公告)号:CN110240258A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910602751.3
申请日:2019-07-05
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了基于人体排泄物的微生物能源转化集成系统及转化方法;基于人体排泄物的微生物能源转化集成系统,其特征在于:该系统包括小便池后微生物处理模块,厌氧发酵处理模块,粪便尿液再处理模块和能源储存与利用模块;所述小便池后微生物处理模块的输入端通过安装有第一电子阀门的管道与小便池底部相连;厌氧发酵处理模块为含有搅拌器的厌氧发酵反应器,且在厌氧发酵反应器内设置有COD检测仪,厌氧发酵反应器的输入端分别通过管道与所述小便池后微生物处理模块的输出端以及大便池的底端相连;厌氧发酵反应器的输出端通过安装有第二电子阀门的管道与所述粪便尿液再处理模块的输入端连接;本发明可广泛应用在能源、环保等领域。
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公开(公告)号:CN118688660A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410843456.8
申请日:2024-06-27
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R31/389 , G01R27/08
摘要: 本发明公开了一种时频域结合的锂电池组交流阻抗测量方法,涉及锂电池组交流阻抗测量领域,包括以下步骤:在电流激励源部分,选取激励信号频率范围,将测试频率段分为低频段和高频段两组。本发明在测量锂电池组交流阻抗的过程中,将测试频率段分为低频段和高频段两组,采用时频域结合的方法测量锂电池组阻抗,高频段使用频域法测量,低频段使用时域法测量,提高了测量速度,缩短低频测量时间,采用多频率谐波信号的数字合成算法进行波峰因数的优化,避免单点电流激励过强的同时提高了叠加信号的信噪比,保证测量精度,使用该装置及其测量方法对锂电池组进行测量时,提高检测时效性的同时降低成本,兼顾时域法和频域法的优点。
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公开(公告)号:CN112043982B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010989251.2
申请日:2020-09-18
申请人: 重庆大学
IPC分类号: A62B1/22
摘要: 本发明涉及一种基于毫米波雷达检测的自动点爆式救生气垫,属于救生用品领域。该气垫包括毫米波雷达、气囊气体发生器、安全气囊和气垫外层织物;所述毫米波雷达与气囊气体发生器信号连接;所述安全气囊与气囊气体发生器信号连接;所述安全气囊外覆有气垫外层织物;所述毫米波雷达与气垫外层织物固定连接,使气垫外层织物在折叠状态下,毫米波雷达位于气垫外层织物上方,在展开后自然移动至气垫的下方,免于该硬物对坠落人员造成二次伤害;通过毫米波雷达发射和接受电磁波信号来发现坠落目标,并测量目标的位置和速度;在毫米波雷达检测到目标的位置和速度达到某一阈值时,产生电信号并传输至气体发生器,达到点爆的目的。
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公开(公告)号:CN110240258B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910602751.3
申请日:2019-07-05
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了基于人体排泄物的微生物能源转化集成系统及转化方法;基于人体排泄物的微生物能源转化集成系统,其特征在于:该系统包括小便池后微生物处理模块,厌氧发酵处理模块,粪便尿液再处理模块和能源储存与利用模块;所述小便池后微生物处理模块的输入端通过安装有第一电子阀门的管道与小便池底部相连;厌氧发酵处理模块为含有搅拌器的厌氧发酵反应器,且在厌氧发酵反应器内设置有COD检测仪,厌氧发酵反应器的输入端分别通过管道与所述小便池后微生物处理模块的输出端以及大便池的底端相连;厌氧发酵反应器的输出端通过安装有第二电子阀门的管道与所述粪便尿液再处理模块的输入端连接;本发明可广泛应用在能源、环保等领域。
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公开(公告)号:CN117703131A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311744572.6
申请日:2023-12-19
申请人: 中建科技集团西部有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于预制梁安装的临时支撑装置及安装方法,属于预制梁安装装置技术领域。设置于预制柱上端的四周,用以对预制梁的安装起到支撑作用,包括端部支撑结构,所述端部支撑结构包括标准牛腿构件,所述标准牛腿构件包括中空的矩形框架,所述矩形框架一开放侧面上设有端板,所述端板和矩形框架较长的侧面上均设有两个圆形预留孔,所述圆形预留孔分别沿端板和矩形框架侧面的长度方向上并排设置,所述矩形框架的较短侧面上均设有一个圆形预留孔,所述矩形框架相对侧面上设置的圆形预留孔的轴线重合。本技术你方案用于指定标准化的预制梁支撑装置组件,能极大的提升预制梁的安装精度和规范化预制梁支撑组件的使用,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN112043982A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010989251.2
申请日:2020-09-18
申请人: 重庆大学
IPC分类号: A62B1/22
摘要: 本发明涉及一种基于毫米波雷达检测的自动点爆式救生气垫,属于救生用品领域。该气垫包括毫米波雷达、气囊气体发生器、安全气囊和气垫外层织物;所述毫米波雷达与气囊气体发生器信号连接;所述安全气囊与气囊气体发生器信号连接;所述安全气囊外覆有气垫外层织物;所述毫米波雷达与气垫外层织物固定连接,使气垫外层织物在折叠状态下,毫米波雷达位于气垫外层织物上方,在展开后自然移动至气垫的下方,免于该硬物对坠落人员造成二次伤害;通过毫米波雷达发射和接受电磁波信号来发现坠落目标,并测量目标的位置和速度;在毫米波雷达检测到目标的位置和速度达到某一阈值时,产生电信号并传输至气体发生器,达到点爆的目的。
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