一种半柔性路面风积砂灌浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118851656A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410838217.3

    申请日:2024-06-26

    申请人: 喀什大学

    IPC分类号: C04B28/04 C04B111/70

    摘要: 本发明公开了一种半柔性路面风积砂灌浆料及其制备方法,涉及混凝土材料制备技术领域。该半柔性路面风积砂灌浆料原料包括以下组分:水泥、风积砂、河砂、粉煤灰、膨润土、聚羧酸减水剂和水。本发明的风积砂灌浆料抗压强度高,能有效利用风积砂节约河砂,制备工艺简单,为风积砂的有效利用提供新的思路,对建筑工程行业的发展起到了积极的推动作用。

    一种治疗肺纤维化的组合物、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118453712A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410588370.5

    申请日:2024-05-13

    发明人: 张丽 贝伟剑

    摘要: 本发明属于中药组合物技术领域,公开了一种治疗肺纤维化的组合物、制备方法及应用,该组合物的重量百分比为:人参15~25%,恰玛菇40~60%,陈皮15~30%,佛手或橘红12~15%;或人参皂苷提取物5~15%,人参多糖5~10%、恰玛古多糖25~35%,陈皮水提物20~25%,佛手水提醇沉提取物15~25%。该组合物制备方法,包括S1、称取原料药加水煎煮;S2、将原料药液过滤、浓缩,然后加入酒精搅拌,沉淀过夜后过滤去除沉淀,取上清液回收乙醇;接着浓缩成浓缩液备用或烘成干膏,粉碎成粉;S3、加入赋形剂得到口服药物制剂。该组合物在制备预防和/或治疗肺纤维化和/或特发性肺纤维化药物中的应用。

    一种柔性TEG散热器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118317680A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410420210.X

    申请日:2024-04-09

    申请人: 喀什大学

    IPC分类号: H10N10/80 H01L23/14

    摘要: 本发明公开了一种柔性TEG散热器,属于电子器件散热技术领域,包括聚酰亚胺柔性基板、半导体热电腿和散热电极,聚酰亚胺柔性基板上印刷有电路,电路的起始端设有PAD接头,电路上焊接若干半导体热电腿,每两个半导体热电腿上串联焊接散热电极。本发明通过后设有聚酰亚胺柔性基板,使散热片具有较高的灵活性,散热片的形状将与使用中的热电模块的形状相适应,即当使用中的TEG发生弯曲、滚动或扭曲时,散热片也将随之发生相应的运动。

    一种太阳能界面水蒸发用的固-固相变复合材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117757152A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311795698.6

    申请日:2023-12-25

    申请人: 喀什大学

    发明人: 董伟雄 贾淑平

    摘要: 本发明为一种太阳能界面水蒸发用的固‑固相变复合材料及其制备方法、应用。一种太阳能界面水蒸发用的固‑固相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)月桂酸酰氯化;(2)将无水三乙胺、无水二氯甲烷和氧化石墨烯混匀后,加入酰氯化的月桂酸,搅拌反应;结束后,旋蒸、离心洗涤、干燥,得GO‑g‑LA;(3)将细菌纤微素、GO‑g‑LA和聚乙烯醇混匀,冷冻处理后,进行浸泡,洗涤,得所述的固‑固相变复合材料。本发明所述的一种太阳能界面水蒸发用的固‑固相变复合材料及其制备方法、应用,将相变材料月桂酸和氧化石墨烯化学接枝,聚乙烯醇修饰基体材料细菌纤微素,得到的材料可以防泄漏,在不同浓度的模拟海水和真实盐碱水中均具有优异的脱盐性能。

    一株促进盐碱土壤田菁生长和结瘤的剑菌及其应用

    公开(公告)号:CN117511769A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311320641.0

    申请日:2023-10-12

    申请人: 喀什大学

    摘要: 本发明公开了一株促进盐碱土壤田菁生长和结瘤的剑菌Ensifer sp.KSU03及其制备的剑菌微生物菌剂。从新疆喀什市盐碱地田菁试种区田菁根瘤中分离获得菌株KSU03,其耐盐碱,能够溶解无/有机磷、具有分泌植物生长激素、合成1‑氨基环丙烷‑1‑羧酸脱氨酶、产生胞外多糖的特性。用Ensifer sp.KSU03及其制备的剑菌微生物菌剂处理田菁,能有效促进田菁结根瘤,结根瘤数量达到15.07个;田菁株高、茎粗和地上干重均显著提高;田菁单株固氮量、叶片叶绿素含量也有显著改善,检测土壤含盐量全盐相比原始土壤和对照组分别下降了36.05%和20.2%,表明本发明剑菌Ensifer sp.KSU03及其制备的剑菌微生物菌剂在盐碱地田菁促生方面具有广阔的开发和应用前景。

    一种道路快速渗滤、蓄水绿化带

    公开(公告)号:CN108661149B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201710212393.6

    申请日:2017-04-01

    摘要: 本发明涉及一种道路快速渗滤、蓄水绿化带,该绿化带置于道路的中间或者两侧,且包括均布的数个植物栽种坑和均布于每个所述植物栽种坑四周的数根快速渗滤管及雨水井。所述植物栽种坑与所述快速渗滤管之间形成种植层,该种植层的底部设有蓄水层并通过所述快速渗滤管相连;所述种植层与所述雨水井之间的路基内设有溢流管,该溢流管的一端与所述雨水井上部相通,另一端位于所述种植层的侧上方;所述蓄水层的底部两侧分别设有集水区,该集水区通过连通管与所述雨水井的相通,且该连通管的顶部与所述蓄水层的顶部处于同一水平面;所述雨水井用分隔板分开且在一端底部连有排水管与外排系统相连。本发明结构简单、成本低廉、效果明显实用。

    一种全天候复合纳米光催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115646551B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202211391159.1

    申请日:2022-11-08

    申请人: 喀什大学

    摘要: 一种全天候复合纳米光催化剂的制备方法及其应用,该光催化剂为长余辉纳米材料(PLNP)与金属有机骨架材料(MOF)的复合材料,化学式为(y)Znx+1GaxGexO10:Mn@(z)NH2‑MIL‑101(Fe)(1≤x≤3,1≤y≤5,1≤z≤5),本发明通过水热合成法制备长余辉纳米材料与过渡金属有机骨架材料,随后对长余辉纳米材料表面功能化,通过共价键将二者复合,将所得的光催化剂用于高效降解污染物、CO2还原和分解水析氢,并进行全天候光催化降解。所制得的全天候复合纳米光催化剂,在黑暗条件下仍能够依靠长余辉纳米材料的余辉性能发挥光催化作用,打破了光催化剂依赖光能的难题,在环境保护、生态文明建设等民生(56)对比文件Li-Jian Chen et al..Macrophagemembrane coated persistent luminescencenanoparticle@MOF-derived mesoporouscarbon core-shell nanocomposites forautofluorescence-free imaging-guidedchemotherapy.Journal of MaterialsChemistry B.2020,第00卷第1-13页.李杨等.蓬勃发展的长余辉材料.激光与光电子学进展.2021,第第58卷卷(第第15期期),1516002.周雪松等.溶胶-凝胶法制备Zn3Ga2Ge2O10:Cr3+0.01,Pr3+0.03,Yb3+0.3纳米长余辉材料及其表面修饰的研究.人工晶体学报.2017,第46卷(第10期),第1891-1896页.

    一种核壳结构的PLNPs@COFs复合光催化材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117101720A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310788263.2

    申请日:2023-06-30

    申请人: 喀什大学

    摘要: 一种核壳结构的PLNPs@COFs复合光催化材料的制备方法及其应用,具体公开了一种核壳结构的PLNPs@COFs复合光催化材料,其中,核为长余辉纳米颗粒(PLNPs),壳为共价有机骨架材料(COFs),化学式为(x)Zn2GeO4:Mn,Li@(y)TaPa‑1‑COF(1≤x≤6,1≤y≤6,)。该复合材料采取溶剂热法制备,先合成单独的PLNPs,将PLNPs进行表面修饰醛基化后与COFs的前驱体混合均匀,经溶剂热反应原位生长形成核壳结构的PLNPs@COFs复合材料。本发明制备的复合光催化材料具有良好的吸附性和氧化还原能力,表现出良好的光催化降解污染物性能,在环境和能源领域具有良好的应用前景。

    一种水样采集器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116952668A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310994588.6

    申请日:2023-08-09

    申请人: 喀什大学

    摘要: 本发明公开了一种水样采集器,包括:全地形车、连接机构、连接箱、采样机构、发电机构以及驻车机构;连接机构连接于全地形车一侧壁面;连接箱连接于连接机构另一侧;采样机构连接于连接箱一侧壁面;发电机构连接于连接箱一侧壁面;驻车机构连接于全地形车外侧壁面。全地形车用于装置整体的移动,采样机构能够对水进行采样,发电机构能够为装置内进行供电。通过全地形车进行装置整体的移动,采样机构通过连接机构连接于全地形车一侧,驻车机构能够使全地形车的运行过程更加稳定,防止因水流流速大导致装置倾翻,能够稳定地、方便地对水环境进行采样。

    一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法

    公开(公告)号:CN116178457A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211433707.2

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: C07H1/00 C07H3/02 B01J27/18

    摘要: 本发明公开了一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法,反应体系采用锶改性羟基磷灰石作为催化剂,纯乙醇作为溶剂,催化高浓度葡萄糖溶液进行反应。包括以下步骤:首先制备锶改性羟基磷灰石;然后向反应容器中加入葡萄糖、锶改性羟基磷灰石、纯乙醇,搅拌进行反应;反应完成后,用水稀释产物,过滤后,进一步稀释,葡萄糖和果糖浓度由高效液相色谱测定;催化剂反应前后的元素组成由电感耦合等离子体质谱仪分别进行测定。本发明采用上述的一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法,能够解决葡萄糖异构化制备果糖过程中催化剂成本高、稳定性差、难以循环使用和容易造成二次污染的问题。