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纳米粉体的分散技术

采用多羟基化合物和偶联剂的协同增效作用技术,以多羟基化合物为桥基, 对氮掺杂ZnO纳米晶表面预先进行修饰,增加纳米粒子表面的羟基基团,提高其在介质中的分散性。改性后的纳米粉体具有优良的分散稳定性, 长期放置无分层现象。其解决了纳米颗粒之间很容易发生团聚形成二次粒子,从而使得粒径变大,丧失纳米颗粒所具备的特性的难题,保持了纳米颗粒的实际应用及功能的稳定发挥。 本项目可应用于化妆品、工程塑料等需要纳米粉体添加剂的领域。

水溶性汽车罩光清漆专利技术

水溶性汽车罩光清漆,是应用于高级小轿车车身最外层涂层的环保型清漆。随着现代汽车工业的高速发展,汽车涂料的用量迅速提高,与此同时,其在施工过程中产生的对环境有害的挥发性有机物(VOC)的排放量也大大增加,由此产生的环境污染也成为人们面临的非常严峻的问题。因此,开发低污染、高性能的汽车涂料一直是涂料科学家努力的方向。汽车罩光清漆,作为小轿车车身的最外层涂层,直接决定小轿车的外观视感且直接和环境接触,因此性能要求最高,特别是要求良好的耐候性、耐酸雨性。因为它的特殊性,低污染的清漆一直无法达到高性能的要求。本专利技术成功地解决了这个问题,相比于目前国内外市场上正在使用的溶剂型汽车罩光清漆 ,它的挥发性有机物(VOC)的排放量大大降低(溶剂型罩光清漆VOC的排放量约为35g/m2,而本专利技术中水溶性罩光清漆的排放量约为13.6g/m2),且各项性能均达到汽车罩光清漆的技术指标,特别是具有优异的耐候性(见国家涂料质量监督检验中心对水溶性汽车罩光清漆的性能检测报告),并且它还具有生产工艺简单,原材料价格低廉的显著优点。此项专利技术目前已分别在中国、美国和欧洲授权。因此,本项目水溶性汽车罩光清漆实现工业化生产将产生良好的经济效益和社会效益。 

喝水补氧耐缺氧提升血中溶解氧的水杯(壶)

其主要功能是将饮用水装入水杯(壶)中会产生可饮用的高溶解氧水,饮用高溶解氧水能使人体血液中的溶解氧得到提升,使人精神饱满,有补氧,耐缺氧,减少乳酸、尿酸和自由基的生成,快速恢复体能。适用于急速进入高原的军人、高原旅游爱好者,抢险救灾的工作者,也用于心脑血管疾病等,以及中老年人、重脑力劳动的白领和考生等。让中老年人有个健健的身体,让学生不在为学习记不住而烦脑,让白领及脑力劳动者不会因精力透支而烦恼,让军人,消防,抢险救灾人员不会因低氧而惧怕,也让运动员不怕剧烈运动后大脑会缺氧。项目的核心点是氧气能溶于水,且是高溶于水,是常温常压状态下的20倍,是饱和氧6倍左右,在常温常压情况下,氧是微溶水,正常情况下是6~9mg/L,当氧气通过水时,溶解氧则达到饱和(20mg/L),当停止给水供氧时,不到一分钟的时间又回到了常温常压下的6~9mg/L,而高溶解氧水杯(壶)则可以达到并控制在60~120KPA之间(人体吸收的溶解氧的安全范围内),且当溶解氧水杯(壶)停止工作时后,打开杯盖一个个小时后,溶解氧的还保持在80%以上。当人们喝水后,在高原上可以用手指夹血溶解测试仪看到血溶解氧得到提升,在平原上,一般人不会缺氧,喝水后用放射性标记法来证明血氧的增加。

可调节的钢结构现场焊接支撑架

一种可调节的钢结构现场焊接支撑架,是为现场焊接不同规格的钢结构构件重复利用而设计的焊接支撑架,属于建筑施工领域;可调节的钢结构现场焊接支撑架由现场焊接支撑架(1)、现场焊接支撑架横向可调导轨(2)、现场焊接支撑架纵向可调导轨(3)组成;其中,现场焊接支撑架(1)由现场焊接支撑架可移动支座(11)、现场焊接支撑架斜支撑(12)与现场焊接支撑架立柱(13)组成;现场焊接支撑架横向可调导轨(2)由现场焊接支撑架横向导轨梁(21)与现场焊接支撑架横向可调导轨导块(22)组成;有益效果是,能用于不同规格的被焊接构件的钢结构现场焊接支撑。

内窥镜微创手术两用弹性旋转钳剪

内窥镜微创手术两用弹性旋转钳剪,包括后支板(2)、弹性手持把手(3)、连接杆固定桩(4)、管座(5)、固定环(7)、拨动杆(8)、旋转挤压套管(9)、卡槽(10)、挡杆(11)、弹性导线连接杆(12)和钳头(13);通过弹性导线连接杆与相关传动机构,实现钳头夹持和剪切交替操作,可以提高钳头工作的准确率,操作舒适灵活快捷,钳头稳定性好不晃动,缩短手术时间,减少操作者的疲劳感,减少相关并发症,方便清洗消毒,降低院内感染,能有效提高手术效率,提高手术安全性,减少手术医师和护士工作量,是一种具有极高推广价值的新型医疗器械。

低温余热发电技术

我国工业余热排放量巨大、能源浪费惊人,特别是钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油石化、轻工、煤炭八大行业能源使用量占工业能源消耗70%以上,折合标准煤28亿吨,在生产过程中排放的余热资源占其燃料消耗的17—67%,其中可回收利用的余热资源约占60%,相当于燃料消耗总量的10.2%—40.2%。其中,占余热总资源的50%左右的中、高温余热资源已得到了较好的回收利用。而长期以来,我国60—150℃温区中能量转化理论与技术的研究相对薄弱,技术装备更处于空白,剩余的50%的低温余热资源绝大部分只能排放掉,传统用能大户广泛存在低温余热利用率低甚至零利用率的现象,不仅成为造成“热岛效应”的主要元凶,也产生了极大的能源浪费。该成果为我国的低温余热回收利用开辟了新的天地。

一种葵花籽多肽的制备方法和用途

本发明提供了一种葵花籽多肽的制备方法,步骤包括:将葵花籽分离蛋白加水溶解,采用碱性蛋白酶和复合酸性蛋白酶两阶段酶水解葵花籽分离蛋白制备多肽,在水解过程中,实施超声波间断变频辅助酶解处理;酶解液经微滤、超滤后得到葵花籽多肽。本发明针对不同的蛋白酶采用不同的超声波频率和处理时间,有效提高了葵花籽蛋白的水解度和多肽得率,比传统工艺的生产效率明显提高。制得的产品具有清除自由基、消除亚硝酸盐、阻断亚硝胺合成、抑制红细胞氧化、美容护肤和抗肝损伤等多种保健功能,可用于制备功能食品和化妆品。与现有技术相比,本发明具有如下优点和效果 :[0016] 1. 本发明采用酸性复合蛋白酶进行第二阶段酶解,而这种复合酸性酶水解方式,可以得到更多的小分子葵花籽多肽。与用碱性蛋白酶和胃蛋白酶组合的两阶段酶解葵花籽蛋白相比,3000Da 以下小肽所占比例含量高,制备酶解效率高,并且抗氧化功能更强。[0017] 2. 本发明针对碱性蛋白酶和复合酸性蛋白酶的特性不同,分别采用不同频率的超声波进行间断处理,有效地提高了酶解效率。同传统不加超声波辅助的酶解工艺相比,葵花籽蛋白水解度提高了 15 ~ 25%,多肽得率提高 10 ~ 20%,最大多肽得率可以达到 96.7%。同时也可缩短水解葵花籽蛋白时间 12 ~ 30%,更适合于工业化生产。[0018] 3. 本发明制备的葵花籽多肽具有广泛的应用价值,可用于功能食品、化妆品等领域,葵花籽多肽具有明显的清除羟自由基、超氧阴离子自由基和 DPPH 自由基的作用,以及抑制红细胞氧化溶血的抗氧化活性,还有消除亚硝酸盐和阻断亚硝胺合成的作用,而且动物喂养试验发现,该葵花籽多肽具有延缓皮肤衰老、提高皮肤中羟脯氨酸的含量,恢复皮肤弹性的美容效果 ;还能起到保护肝脏,预防化学性肝损伤等多种保健作用。

一种适应大数据应用的快速重复数据删除方法

本发明提供一种适应大数据应用的快速重复数据删除方法,适用于大数据应用下的备份去重系统,解决传统基于内容识别的变长分块算法去重速率低,不能快速识别冗余数据问题;本发明在分块过程中通过调节去重因子和加速因子,在确保去重率的前提下大幅提高去重速率,能够快速进行去重检测,平衡了去重率和去重速率之间的矛盾,降低了备份窗口,节约了网络带宽和存储空间。