除味抗菌剂及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109468837A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811296180.7

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种除味抗菌剂及其应用,除味抗菌剂包括包括以下重量份组分:海藻酸盐1-15份;改性氧化锌0.1-10份;四氧化三铁0.1-8份;海藻酸1-20份;水80-97份;所述改性氧化锌含有银离子。改性氧化锌及其中的银均具有良好的杀菌作用和光催化作用,且附于改性氧化锌颗粒上的银可促进氧化锌的光催化活性,两者相互促进,产生活性极强的自由基,对吸附于除味抗菌剂表面的污染物直接进行氧化还原,出去污染物,避免细菌的滋生和增长,与四氧化三铁配合使用,具有强效的抗菌能力和宽广的抑制微生物种类的性能,且组分简单,对皮肤友好。

    抗菌剂及其应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109392906A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811510093.7

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌剂及其应用,抗菌剂包括以下质量百分含量的组分:壳聚糖季铵盐0.1%~30%;海藻酸盐10%~50%;纤维素5%~20%;表面活性剂2%~40%;水余量。引入表面活性剂使各组分可良好地包裹于细菌群的外周,壳聚糖分子中的部分NH+3离子吸附于细菌的细胞表面,形成一层高分子膜,阻止了营养物质向细菌的细胞内运输,并使细菌的细胞壁和细胞膜上的负电荷分布不均,破坏细菌的细胞壁的合成和溶解平衡,起到抑菌杀菌的作用;海藻酸盐和纤维素的亲肤性,帮助壳聚糖分子中的部分NH+3离子渗透进入细菌的细胞内,吸附细胞体内含阴离子的物质,扰乱细胞的正常生理活动,从而进一步杀灭细菌。

    一种聚光太阳能模组用曲面镜的镀膜方法

    公开(公告)号:CN108802876A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810602477.5

    申请日:2018-06-12

    Inventor: 陈振昂

    Abstract: 本发明公开一种聚光太阳能模组用曲面镜的镀膜方法,包括:步骤1、将未镀反射层的薄膜进行预处理;步骤2、在薄膜的涂胶粘剂面涂胶粘剂,涂好胶粘剂之后将薄膜表面的胶粘剂烘干固化;步骤3、在薄膜的涂胶粘剂面镀上反射层,制成薄膜片材;步骤4、在薄膜片材的反射层上贴覆保护膜;步骤5、在薄膜片材未设置保护膜的一面设置曲面基板,成型曲面镜。本发在平面流水线上采用真空镀膜工艺提前将反射层镀于薄膜上,再采用模内注塑工艺成型出曲面基板,避免了直接在曲面上镀膜,降低了镀膜难度,镀膜稳定,易于量产化,也大大降低了设备成本。

    一种用于聚光太阳能模组的曲面聚光镜

    公开(公告)号:CN108802875A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810602464.8

    申请日:2018-06-12

    Inventor: 陈振昂

    CPC classification number: G02B5/10 G02B19/0019 G02B19/0042

    Abstract: 本发明公开一种用于聚光太阳能模组的曲面聚光镜,包括:曲面基板、薄膜片材以及反射层,所述反射层预先设于所述薄膜片材的一面,所述薄膜片材的另一面贴于所述曲面基板凹面上,所述曲面基板为自由曲面或抛物面,本发明采用的曲面基板尺寸小,降低了精度要求,容忍公差加大,利于系统精度准确性,降低了设备成本,易于量产化;反射层在凹面上,避免了二次光损失,光效利用率高;采用自由曲面或抛物面做为基板,聚焦方向可以在上方、下方或侧边,灵活配合模组结构进行位置调整;太阳能模组占用空间小,材料用量少,重量轻;将反射层镀于薄膜片材上,避免了直接在曲面上镀膜,降低了镀膜难度,镀膜稳定,易于量产化,也大大降低了设备成本。

    微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组及光伏发电设备

    公开(公告)号:CN108566156A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810706003.5

    申请日:2018-06-27

    Inventor: 李明忠

    Abstract: 本发明提供一种微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组及光伏发电设备,属于光伏发电技术领域。微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组包括:多个光伏电池接收器、基座、微型反射镜、正负极引线,光伏电池接收器包括光伏电池,光伏电池为III-V族化合物电池,多个光伏电池接收器电连接,基座包括上盖玻璃、底板和固定柱,固定柱连接于上盖玻璃和底板之间,光伏电池接收器设置于上盖玻璃下表面,微型反射镜设置于底板上表面,微型反射镜与光伏电池接收器一一对应,正负极引线设置于基座外侧。本微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组能够降低度电成本、利于散热、提高发电效率和光能利用率。

    一种聚光太阳能模组用曲面镜的镀膜方法

    公开(公告)号:CN108802876B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201810602477.5

    申请日:2018-06-12

    Inventor: 陈振昂

    Abstract: 本发明公开一种聚光太阳能模组用曲面镜的镀膜方法,包括:步骤1、将未镀反射层的薄膜进行预处理;步骤2、在薄膜的涂胶粘剂面涂胶粘剂,涂好胶粘剂之后将薄膜表面的胶粘剂烘干固化;步骤3、在薄膜的涂胶粘剂面镀上反射层,制成薄膜片材;步骤4、在薄膜片材的反射层上贴覆保护膜;步骤5、在薄膜片材未设置保护膜的一面设置曲面基板,成型曲面镜。本发在平面流水线上采用真空镀膜工艺提前将反射层镀于薄膜上,再采用模内注塑工艺成型出曲面基板,避免了直接在曲面上镀膜,降低了镀膜难度,镀膜稳定,易于量产化,也大大降低了设备成本。

    隔尿垫
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209596050U

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201822072091.6

    申请日:2018-12-11

    Inventor: 李明忠 王纪盛

    Abstract: 本实用新型涉及一种隔尿垫,包括主体及活动连接所述主体的抗菌层,所述主体的中部设有置物槽,所述置物槽的延伸方向与所述主体的延伸方向相同,并且所述置物槽贯通所述主体,所述置物槽设有两个槽口,两个所述槽口分别位于所述主体的相对的两侧;所述抗菌层可拆卸地设置于所述置物槽中;所述主体包括透液层及连接所述透液层的隔尿层,所述置物槽位于所述透液层与所述隔尿层之间。抗菌层通过置物槽可拆卸连接主体,并根据需要更换抗菌层,以保持隔尿垫的抗菌性持续良好,防止隔尿垫抗菌性减弱而容易滋生细菌的问题,减少了细菌滋生对皮肤的伤害。

    微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组及光伏发电设备

    公开(公告)号:CN208433937U

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201821007546.X

    申请日:2018-06-27

    Inventor: 李明忠

    Abstract: 本实用新型提供一种微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组及光伏发电设备,属于光伏发电技术领域。微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组包括:多个光伏电池接收器、基座、微型反射镜、正负极引线,光伏电池接收器包括光伏电池,光伏电池为III-V族化合物电池,多个光伏电池接收器电连接,基座包括上盖玻璃、底板和固定柱,固定柱连接于上盖玻璃和底板之间,光伏电池接收器设置于上盖玻璃下表面,微型反射镜设置于底板上表面,微型反射镜与光伏电池接收器一一对应,正负极引线设置于基座外侧。本微型化合物光伏电池高倍聚光发电模组能够降低度电成本、利于散热、提高发电效率和光能利用率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于陶瓷化金属基板的聚光太阳能接收器

    公开(公告)号:CN208422935U

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201820907048.4

    申请日:2018-06-12

    Inventor: 陈振昂

    Abstract: 本实用新型公开一种基于陶瓷化金属基板的聚光太阳能接收器,包括:最下层的散热板、设于所述散热板上的绝缘层、设于所述绝缘层上面的导热层、以及设于所述导热层的电池芯片。本实用新型通过在铝板上原位生长氧化铝陶瓷薄膜,其可用于1200倍的聚光条件,光电转换效率高,耐候性能好,具有优良的物理化学性能。

    用于聚光太阳能模组的散热座

    公开(公告)号:CN208316678U

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201820907442.8

    申请日:2018-06-12

    Inventor: 陈振昂

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于聚光太阳能模组的散热座,包括基板、自基板的两端部向上延伸的散热件及自基板的中部向上延伸的承接件,散热件与基板、承接件围成一横截面呈“E”字型的容置腔,散热件包括第一连接部、第二连接部及连接第一连接部及第二连接部的波纹部,第一连接部与基板连接,波纹部与第一连接部连接的一端向远离承接件的方向倾斜延伸。上述的用于聚光太阳能模组的散热座结构简单,通过散热件上设有波纹部,波纹部的设置增加了散热座内部的散热空间,同时通过截流方式增大了热流与散热件的接触时间,提高散热效率,实现降低太阳能发电过程中产生的热量,提高多PN结电池的转换效率及输出功率。

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