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公开(公告)号:CN116371393A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310424724.8
申请日:2023-04-19
Applicant: 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱环保科技有限公司 , 重庆勐禾生物科技有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
IPC: B01J23/06 , B01J35/10 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F1/72 , C02F1/76 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01N25/26 , A01P1/00 , A01P3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及光催化材料技术领域,具体涉及一种高效杀菌降解有机污染物的方法,包括:获得光催化介孔材料;获得石墨烯包覆的光催化介孔复合材料;使用石墨烯包覆的光催化介孔复合材料和次氯酸盐处理水体,所述石墨烯包覆的光催化介孔复合材料在自然光照下生成电子空穴,电子空穴激发吸附于石墨烯包覆的光催化介孔复合材料上的ClO‑产生ClO自由基,ClO自由基在石墨烯包覆的光催化介孔复合材料上形成限域反应以增强其氧化能力,通过石墨烯包覆的光催化介孔复合材料光催化成产生的电子空穴和羟基自由基协同ClO自由基,能够实现高效、快速、长期和稳定的杀菌并降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN111822886B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010527388.6
申请日:2020-06-11
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 广东朗研科技有限公司
IPC: B23K26/382 , B23K26/55 , B23K26/067 , B23K26/06 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片微通道的多焦点超快激光制备装置及方法,利用阵列式多焦点飞秒激光,对微流控芯片进行飞秒激光点阵烧蚀,并且采用脉冲激光二次烧蚀,结合氢氟酸超声腐蚀对烧蚀后的微流控芯片进行处理得到微流控芯片的真三维微通道结构,实现了微流控芯片微通道的高效加工。本发明同时公开了微流控芯片微通道的多焦点超快激光制备装置。本发明具有高精度、高效率、高安全性和灵活性,以及大尺度的加工优点,可以广泛应用于生物、化学及医疗等领域具有重要的价值和意义,发展及应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112327397B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202011283167.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 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 , 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 广东朗研科技有限公司
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种飞秒等离子体光栅直写制造大面积体光栅的方法,其特点在于该方法利用超快激光脉冲先在玻璃内形成等离子体光栅,然后再移动玻璃样品直接刻蚀出局域的预制体光栅,接着改变等离子体光栅刻蚀的位置,并且等离子体光栅中的部分光丝与预制体光栅重合,利用局域体光栅的波导耦合特性,可以无缝、整齐地随着等离子体光栅的刻蚀而直写出大面积体光栅。此方法不仅简化了体光栅制造流程,降低体光栅制备成本,还可以设计不同面积、不同光栅常数的加工方案,制备出光学质量高、米级别的光栅。
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公开(公告)号:CN112300909B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202011251937.8
申请日:2020-11-11
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种红外激光加热细胞增容破壁的装置及方法,本发明采用由液氮冷却系统,粉碎机、粉末流量控制阀、真空系统、叠螺机及红外激光器激励干燥机构成的增容破壁的装置;通过液氮冷却系统的两次冷却,保护物料进行无黏附、无氧化传输;通过红外激光器激励干燥机对物料内部水分快速非接触式一次加热并汽化使细胞体积迅速膨胀以致破裂;通过叠螺机进行脱水;通过红外激光器激励干燥机进行二次干燥处理,获取成品。本发明适用于对植物、微生物细胞增容破壁,实现细胞内水分低温升华增容破壁,具有结构简单,配置合理,破壁率高、快速高效且能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN115161601A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210851038.4
申请日:2022-07-19
Applicant: 重庆华谱科学仪器有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 华东师范大学 , 华东师范大学重庆研究院
Abstract: 本发明涉及多膜层加工技术领域,公开了一种超快激光沉积类金刚石膜、防反射膜与防指纹膜多膜层的加工方法与设备,该工艺采用飞秒或者皮秒预脉冲激发靶材料产生等离子体,并基于两束飞秒脉冲在所产生的等离子体中以小角度相交相互作用形成等离子体光栅对靶材料再激发产生等离子体进行沉积镀膜,实现类金刚石膜、氮化硅膜等膜层快速镀膜,并配合喷涂工艺进行抗指纹膜镀膜,最终实现多种膜层镀膜提高玻璃的硬度同时提高表面疏水性。本发明能够有效减少激发靶材料所产生等离子体中的团簇颗粒数量,提高类金刚石膜或氮化硅膜成膜质量。此外本发明基于激光对玻璃基材进行预处理活化表面,能够便于等离子体进行沉积镀膜。
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公开(公告)号:CN114346235A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210049045.2
申请日:2022-01-17
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学 , 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种自组装球形‑六边形金纳米颗粒组合体及其制备方法,该自组装球形‑六边形金纳米颗粒组合体包括一种新型结构的由球形和六边形组合的纳米金颗粒,通过激光消融法制备。利用时域有限差分法模拟组合纳米金颗粒电场强度,通过控制激光参数调节纳米金颗粒的尺寸和形状,并分别检测球形、六边形和自组装球形‑六边形纳米金颗粒增强的结晶紫溶液表面拉曼光谱。本发明所提出的自组装球形‑六边形金纳米颗粒基底的表面增强拉曼散射性能远优于纯球形或纯六边形金纳米颗粒,在生物光子学、传感器和催化等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113942996A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111308937.1
申请日:2021-11-06
Applicant: 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种无污染生物质微波无氧碳化生产碳材料的方法及装置,该方法在惰性气体保护环境下,利用微波与金属放电形成的微波等离子体对生物质进行高温裂解处理实现生物质的无氧碳化,并制备得到碳材料和石墨烯材料;然后再利用导电型碳材料吸附生物质无氧碳化处理过程中产生的尾气中的有害物质,并利用微波与金属放电形成的微波等离子体对吸附的有害物质进行高温裂解处理,以实现对尾气的净化。本发明不仅能够实现生物质的高效、无污染、零排放处理,同时能实现生物质的再生利用。
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公开(公告)号:CN113908628A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111152103.6
申请日:2021-09-29
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 重庆文理学院 , 华东师范大学 , 云南华谱量子材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钴基氧化物超细玻璃纤维气相净化滤网,所述光热催化空气净化玻璃纤维滤网的组分为:钴基氧化物复合纳米颗粒(6~12wt%),粘结体系(3~9wt%)以及超细玻璃纤维棉(79~91wt%)。本发明还公开了净化滤网的制备方法,首先通过湿法造纸工艺将包含石墨烯种子层和粘结改性体系的超细玻璃纤维棉成型制备出玻璃纤维滤纸,再经过沉淀方法原位生长引入钴基氧化物复合纳米级颗粒,然后将制得的玻璃纤维滤纸经过打折机的打折处理,酸洗刻蚀制。本发明制备的材料具有低温催化氧化降解有害气体和低功率可见光条件下的细菌微生物消杀灭活的功能,在高密度挥发性气相净化领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113860954A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111294439.6
申请日:2021-11-03
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 上海朗研光电科技有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 华东师范大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝藻污泥处理方法,该方法包括如下步骤:1)提取蓝藻污泥;2)将麻杆、麻根、麻枝和/或麻叶进行粉碎,制得粉状的麻粉;3)将麻粉、凹凸棒土和蓝藻污泥进行搅拌混合;所述麻粉与蓝藻污泥的体积比为(0.15~0.3):1;所述凹凸棒土与蓝藻污泥的重量比为(0.1~0.3):1;4)在步骤3)的搅拌混合物中加入发酵微生物进行发酵;5)将发酵物进行烘干筛分过滤,筛分过滤后一部分为含有重金属的麻粉;另一部分为有机质蓝藻凹凸棒土混合物;6)将含有重金属的麻粉进行无氧碳化处理,提取重金属;7)将有机质蓝藻凹凸棒土混合物作为有机肥。本发明的方法大大降低了蓝藻污泥中重金属的含量。
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公开(公告)号:CN113230749A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110362680.1
申请日:2021-04-02
Applicant: 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种棒状氧化锌基复合纳米颗粒玻璃纤维滤芯及制备方法,所述光催化空气净化复合玻璃纤维滤芯的组分为:棒状氧化锌基复合光催化纳米颗粒(6~12wt%),粘结体系(3~9wt%)以及超细玻璃纤维棉(79~91wt%)。本发明还公开了一种棒状氧化锌基复合纳米颗粒玻璃纤维滤芯的制备方法,首先通过湿法造纸工艺制备出玻璃纤维滤纸,再经过微波快速反应完成原位生长引入棒状氧化锌基复合光催化纳米级颗粒,然后将制得的玻璃纤维滤纸进行打折处理,制得具有可见光光催化效果的棒状氧化锌基复合纳米颗粒空气净化玻璃纤维滤芯。本发明制备的材料具有可见光催化抗菌净化的功能,在高密度空气污染净化领域有广泛的应用前景。
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