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公开(公告)号:CN118360052A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410350140.5
申请日:2024-03-26
Applicant: 重庆大学
IPC: C09K11/65 , G01N21/64 , A01N59/00 , A01N59/14 , A01P1/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/15
Abstract: 本发明的基于青蒿的硼掺杂荧光碳量子点的制备方法,包括以下步骤:以青蒿和硼酸为前驱体,去离子水为溶剂,经超声处理后进行加热反应,然后经分离纯化后得到基于青蒿的硼掺杂碳量子点;原料易得且价格低廉,绿色环保,制备工艺简单;所制备的碳量子点光学稳定性好,该碳量子点作为荧光探针检测Cr6+,线性范围宽,灵敏度高,选择性好,可用于实际水样中检测Cr6+;同时具有低毒性,良好的生物相容性,可用于抗菌领域。
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公开(公告)号:CN110287034B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201910598524.8
申请日:2019-07-04
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明提供一种可充电移动边缘计算中能量‑延迟平衡的动态任务分配方法,包括步骤:S1:设置移动设备发出请求产生的任务执行包括三种模式;S2:建立移动设备发出请求产生的任务优化分配的数学模型;S3:采集初始化相应参数;S4:采集第1个时隙的移动设备捕获的能量Eh(1)和信道功率增益H(1),并计算虚拟电源能量队列S5至S11:将目标函数分为能量优化部分和任务分配优化部分分别求解最优值,更新相应参数;S12:重复步骤S6至S11,直到满足动态迭代停止条件;本发明设计了三种执行任务移动设备任务的模式,在原装电源不足的情况下,以低功耗模式执行任务,降低了任务丢弃率,绿色环保,还考虑到能源消耗和延迟成本,提高了移动设备任务的分配和计算的效率。
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公开(公告)号:CN113652224A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110132583.3
申请日:2021-01-31
Applicant: 重庆大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/65 , C08J5/18 , C08L63/00 , C08L33/12 , C08K3/04 , C08K5/098 , F21K9/64 , F21K9/90 , F21V9/32 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种抗猝灭型碳量子点固体复合物,所述碳量子点固体复合物为羧酸盐结构与CDs结合所形成的表面带有Na+的非芳环结构;有效地提升碳量子点固体复合物抗AIQ效应和防蓝光的能力,可以有效地解决CDs的抗AIQ效应问题,且制备方法简单,不需要过高温度,减少了能耗和成本,所制得的产品不需要任何固体基质的处理就可以直接应用于光电材料中,避免了光电材料的性质因加入基质而大幅度变化,提高CDs在固体发光器件中的应用,可进一步利用抗猝灭固体CDs/Na对蓝光的转化作用来制备防蓝光膜,减少电子屏幕蓝光对眼睛的伤害。
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公开(公告)号:CN113652224B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202110132583.3
申请日:2021-01-31
Applicant: 重庆大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/65 , C08J5/18 , C08L63/00 , C08L33/12 , C08K3/04 , C08K5/098 , F21K9/64 , F21K9/90 , F21V9/32 , F21Y115/10
Abstract: 材料的性质因加入基质而大幅度变化,提高CDs本发明公开了一种抗猝灭型碳量子点固体 在固体发光器件中的应用,可进一步利用抗猝灭复合物,所述碳量子点固体复合物为羧酸盐结构 固体CDs/Na对蓝光的转化作用来制备防蓝光膜,与CDs结合所形成的表面带有Na+的非芳环结构; 减少电子屏幕蓝光对眼睛的伤害。有效地提升碳量子点固体复合物抗AIQ效应和防蓝光的能力,可以有效地解决CDs的抗AIQ效应问
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公开(公告)号:CN110287034A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910598524.8
申请日:2019-07-04
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明提供一种可充电移动边缘计算中能量-延迟平衡的动态任务分配方法,包括步骤:S1:设置移动设备发出请求产生的任务执行包括三种模式;S2:建立移动设备发出请求产生的任务优化分配的数学模型;S3:采集初始化相应参数;S4:采集第1个时隙的移动设备捕获的能量Eh(1)和信道功率增益H(1),并计算虚拟电源能量队列S5至S11:将目标函数分为能量优化部分和任务分配优化部分分别求解最优值,更新相应参数;S12:重复步骤S6至S11,直到满足动态迭代停止条件;本发明设计了三种执行任务移动设备任务的模式,在原装电源不足的情况下,以低功耗模式执行任务,降低了任务丢弃率,绿色环保,还考虑到能源消耗和延迟成本,提高了移动设备任务的分配和计算的效率。
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