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公开(公告)号:CN115217202A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210982724.5
申请日:2022-08-16
Applicant: 郑州轻大产业技术研究院有限公司 , 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有智能处理仓的粪尿纯分离无水输送便池,属于环保分离便池技术领域;包括粪尿分离面板、粪便输送装置和粪便无水处理装置;粪便输送装置包括水平输送段、过渡输送段和上坡输送段,三部分输送段的上下端面上通过输送带平滑连接,输送带的上方设置挡水罩;位于水平输送段上方的挡水罩的上端面上设置粪尿分离面板,粪尿分离面板上的蹲坑对应设置在挡水罩的上方;位于上坡输送段后方的挡水罩的后端面设置为开口,上坡输送段的后方连接粪便无水处理装置。本发明通过粪尿分离面板、粪便输送装置和粪便无水处理装置之间的协同工作,有效减少粪尿在分离传输过程中浪费的大量水资源以及所产生的臭味,达到粪尿纯分离的目的。
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公开(公告)号:CN114288406A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111626725.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 郑州轻工业大学 , 河南亚都实业有限公司
Abstract: 本发明涉及一种Zn‑MOF@Ti3C2Tx杂化材料及其制备方法、应用,属于抑菌材料领域。本发明的Zn‑MOF@Ti3C2Tx杂化材料,包括Ti3C2Tx MXene纳米片以及固定在Ti3C2Tx MXene纳米片上的Zn‑MOF材料;所述Zn‑MOF材料由Zn2+和姜黄素自组装形成。本发明的Zn‑MOF@Ti3C2Tx杂化材料,对生物组织的副作用小,Ti3C2Tx MXene纳米片的光热效应能够促进Zn‑MOF材料中姜黄素和Zn2+的释放,而Zn‑MOF材料能够降低Ti3C2Tx MXene纳米片的光热效应,避免热能过高使生物组织灼伤,二者具有协同抑菌的作用。
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公开(公告)号:CN111537577A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010176516.7
申请日:2020-03-13
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/53
Abstract: 本发明属于新型纳米材料技术领域,具体涉及一种金属-有机骨架石墨烯类似物及其制备方法,还涉及一种适体传感器及其制备方法。本发明的金属-有机骨架石墨烯类似物主要由可溶性金属盐和有机配体通过配位反应制成;所述可溶性金属盐为钴盐和镍盐,或者为钴盐;所述有机配体为2,3,6,7,10,11-六氨基三苯。本发明的金属-有机骨架石墨烯类似物为一种新型的2D MOFs材料,具有较高的电化学活性以及比表面积。以本发明的金属-有机骨架石墨烯类似物为电极材料构建的适体传感器具有较好的传感性能。
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公开(公告)号:CN111514114A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010094316.7
申请日:2020-02-15
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明属于生物医药材料技术领域,具体涉及一种改性镍钴普鲁士蓝类似物纳米材料及其应用,还涉及一种靶向药物。本发明的改性镍钴普鲁士蓝类似物纳米材料包括镍钴普鲁士蓝类似物纳米立方体和包覆在镍钴普鲁士蓝类似物纳米立方体表面的具有pH响应性的聚合物,所述聚合物由聚乙二醇甲基丙烯酸酯聚合而成。本发明通过在镍钴普鲁士蓝类似物纳米立方体表面修饰具有pH响应性的聚合物来实现改性。本发明的改性镍钴普鲁士蓝类似物纳米材料作为药物载体时,具有较高的药物负载效率,并且具有pH响应能力从而能够实现药物的控制释放。
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公开(公告)号:CN115216790B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210946338.0
申请日:2022-08-08
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B1/30 , C25B11/095 , C08G83/00 , C01G51/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种Zn‑MOF@Co2+衍生材料的制备方法及应用。本发明的Zn‑MOF@Co2+衍生材料的制备方法包括以下步骤:1)将锌源和有机配体在溶剂中进行反应,固液分离,将固体干燥得到Zn‑MOF;2)在有机溶剂中将钴盐和Zn‑MOF搅拌混合,固液分离,将固体干燥得到Zn‑MOF@Co2+;3)将Zn‑MOF@Co2+在保护气氛下于500℃~900℃煅烧,得到Zn‑MOF@Co2+衍生材料Co@mC。本发明的Zn‑MOF@Co2+衍生材料具有高比表面积和孔隙率,电催化性能优异,可作为制备H2O2的催化剂使用,提高H2O2合成的选择性、活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118624569A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410829781.9
申请日:2024-06-25
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种SPR传感器及其应用,属于生物检测技术领域。本发明的SPR传感器,将具有二维平面结构的钴掺杂硼烯纳米材料和碳化铌量子点形成的复合材料作为SPR传感器敏感层,负载CD63抗体后可制得SPR生物传感器,实现对目标CD63的识别。其中,碳化铌量子点的作用为提高表面等离子体共振效应且不明显增加材料厚度。本发明的SPR传感器使用时,对目标CD63进行识别后,可在目标CD63上负载信号放大材料,形成三明治夹心结构,进一步放大SPR信号。本发明的SPR传感器在CD63检测中显示出宽的线性检测范围和高的灵敏度,同时具有良好的选择性和实用性。
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公开(公告)号:CN114953241B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210576898.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种气体协同辊压聚合物基纳米复合材料混炼装置及方法,该装置包括:机架;第一辊筒;第二辊筒;至少一个气动阀门,其位于所述第二辊筒内;储气瓶。本发明的,第一辊筒可以实现混炼过程两辊筒间的辊隙发生由大到小再由小到大的周期性变化,连续破坏辊筒间的物料回流区,物料的体积在这种周期性的体积拉伸作用下发生周期性的膨胀‑压缩‑膨胀,使物料在两辊筒间的连续混炼过程被强化;混炼过程中引入气体而实现原位气泡拉伸分散的功能,气泡拉伸作用强化了填充粒子的分散分布。同时,由于体积拉伸混炼过程中辊筒间隙大小发生周(56)对比文件文书明,郭杰,王继光.国内外超细破碎机的研究状况.云南冶金.2002,(第03期),第53-61.张德海;李艳芹;刘建秀;谢贵重;田淑侠;郭长江.基于数字散斑相关法的双金属复层板应变光学检测问题研究.应用光学.2018,(第06期),第116-122.Chunyang L 等.3D printed hydrogel/PCLcore/shell fiber scaffolds with NIR-triggered drug release for cancer therapyand wound healing《.Acta biomaterialia》.2021,第第131卷卷第314-325页.花军等.Research results for eccentrictillage rollers《.东北林业大学学报》.2015,第第43卷卷(第第12期期),第74-77页.杨皓然等.光响应微交联液晶聚氨酯的合成及性能《.工程塑料应用》.2021,第第49卷卷(第第6期期),第1-7页.傅瑜杭等.气门落座动态偏心的研究《.内燃机》.2018,(第第1期期),第41-43页.关兵峰;魏荣梅;马国富;陈兵勇.混炼方式对填充天然橡胶疲劳性能的影响之研究.世界橡胶工业.2011,(第03期),第27-30页.
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公开(公告)号:CN115206695A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210946341.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法、超级电容器。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法包括以下步骤:1)将锌源和有机配体在溶剂中进行反应,得到Zn‑MOF;2)将Zn‑MOF在保护气氛下于700~950℃煅烧,得到Zn‑MOF‑C;3)将Zn‑MOF‑C和尿素混合后,在700~900℃下煅烧,得到N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料Zn‑MOF‑CN。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料为由石墨烯纳米片组成的层状结构,其比表面积大、分级孔隙率大、含有N原子掺杂,具有优异的电容性能,制得的超级电容器同样具有优异的电容性能。
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公开(公告)号:CN114953241A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210576898.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种气体协同辊压聚合物基纳米复合材料混炼装置及方法,该装置包括:机架;第一辊筒;第二辊筒;至少一个气动阀门,其位于所述第二辊筒内;储气瓶。本发明的,第一辊筒可以实现混炼过程两辊筒间的辊隙发生由大到小再由小到大的周期性变化,连续破坏辊筒间的物料回流区,物料的体积在这种周期性的体积拉伸作用下发生周期性的膨胀‑压缩‑膨胀,使物料在两辊筒间的连续混炼过程被强化;混炼过程中引入气体而实现原位气泡拉伸分散的功能,气泡拉伸作用强化了填充粒子的分散分布。同时,由于体积拉伸混炼过程中辊筒间隙大小发生周期性变化,使得产生的气泡在辊筒间隙变小时受到压缩作用,避免了物料需要进行二次加工消除气泡的问题。
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公开(公告)号:CN114654695A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210389176.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B29C48/285 , B29C48/793 , B29B13/06 , B29K29/00
Abstract: 本发明涉及挤出成型技术领域,尤其涉及一种塑料挤出机上料装置及使用该上料装置的PVA挤出机。上料装置的输送绞龙的外侧配置有加热烘干机构,加热烘干机构通过热循环系统实现了闭环式逆卡诺热量循环模式,能耗大大降低,加热单元能够对空气进行加热,产生的热空气被管道风机送入输送绞龙的进料端,热空气沿输送绞龙流动并对其内的物料进行加热烘干,然后从输送绞龙的出料端携带物料中蒸发的水汽流出,这些携带有水汽的空气经吸热单元后,其中的水汽冷凝成水,并通过排水结构排出,实现了对物料较好的除湿。
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