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公开(公告)号:CN117017827A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310965122.3
申请日:2023-08-01
申请人: 深圳市通产丽星科技集团有限公司 , 深圳市八六三新材料技术有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种化妆品组合物及其制备工艺,按质量百分比计,所述化妆品组合物包括:吡咯烷基二氨基嘧啶氧化物0.2%‑1%;其他添加剂3%‑4.5%;余量为溶剂。本申请解决了相关技术化妆品产品的缓解面部红血丝的效果较差的技术问题,提供了一种稳定性更好的,即使在炎热的夏天或阳光紫外线照射下,仍然具有较好地缓解面部红血丝的效果的化妆品组合物。
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公开(公告)号:CN112225946B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011105945.1
申请日:2020-10-15
申请人: 深圳市通产丽星科技集团有限公司 , 深圳市八六三新材料技术有限责任公司
IPC分类号: C08K9/10 , C08K5/098 , C08K5/20 , C08K5/1535 , C08K5/55 , C08J3/22 , C08L23/00 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08K13/06 , C08K5/134 , C08K5/09 , C08K5/526
摘要: 本发明公开了一种复合生物降解促进剂及其制备方法和生物降解母粒。所述复合生物降解促进剂包括核体和包覆所述核体的壳层;其中,所述核体的材料包括降解促进剂和细菌信号传导分子,且所述降解促进剂与所述细菌信号传导分子形成混合物;所述壳层的材料包括用于提供养分的高分子材料。生物降解母粒含有本发明复合生物降解促进剂。复合生物降解促进剂和生物降解母粒能够为细菌特别是厌氧细菌提供繁殖所需的养分,而且能够诱导细菌特别是厌氧细菌聚集形成生物膜,实现对于合成树脂材料的啃食作用,从而加速对合成树脂在厌氧环境中的降解。
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公开(公告)号:CN116359322A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310384594.X
申请日:2023-04-06
申请人: 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 , 深圳市通产丽星科技集团有限公司
IPC分类号: G01N27/626
摘要: 本发明公开一种银镁原子比测试方法,所述银镁原子比测试方法包括以下步骤:S1、将银镁混合标准溶液定容配制成多个不同质量浓度的标准溶液,用电感耦合等离子体质谱仪依次测试每个质量浓度的标准溶液对应的响应强度值,然后根据标准溶液的浓度和响应强度值的关系绘制标准曲线;S2、测试待测样品溶液的响应强度值,根据标准曲线和待测样品溶液的响应强度值,确定银镁元素的浓度,再根据银镁元素的浓度确定银镁原子比。本发明提供的银镁原子比测试方法快速准确、简单便捷,对样品制样无特别要求。
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公开(公告)号:CN219897699U
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202320778907.5
申请日:2023-04-06
申请人: 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 , 深圳市通产丽星科技集团有限公司
IPC分类号: B01F23/43 , B01F35/71 , B01F27/90 , B01F35/75 , G01N15/10 , G01N15/02 , G01N1/38 , B01F101/23
摘要: 本实用新型公开一种液体稀释装置及检测装置,其中液体稀释装置包括:混液瓶;输入组件包括第一输入管、第一泵体、第二输入管和第二泵体,第一输入管的第一端用于连接样品液体存放瓶,第一输入管的第二端伸入混液瓶内;第一泵体设于第一输入管上;第二输入管的第一端用于连接稀释剂存放瓶,第二输入管的第二端与第一输入管连通;第二泵体设于第二输入管上;排液组件包括输出管和第三泵体,输出管的第一端伸入混液瓶内,输出管的第二端伸出混液瓶;第三泵体设于输出管上;搅拌组件包括驱动件和搅拌棒,搅拌棒的一端伸入混液瓶内;驱动件用于带动搅拌棒转动。本实用新型的技术方案可实现自动稀释样品液体,有操作方便、节时省力的优点。
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公开(公告)号:CN216180979U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122051623.X
申请日:2021-08-27
申请人: 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 , 深圳市通产丽星科技集团有限公司
IPC分类号: B26D7/02
摘要: 本实用新型涉及一种塑料软管切割装置,包括夹持组件以及切割器,夹持组件包括具有第一夹持板的底座、相对第一夹持板可转动或滑动地安装在底座上的第二夹持板、以及用于驱动第二夹持板靠近或远离第一夹持板的锁止部件;第一夹持板和第二夹持板之间形成用于夹持待切割塑料软管的收容槽;切割器包括定位座以及设于定位座上的切刀,定位座可相对夹持组件沿第一方向滑动,以带动切刀对夹持于收容槽中的塑料软管进行切割。本实用新型塑料软管切割装置的切刀在割切过程中保持稳定的切割角度,切刀对截面质量影响较小,能够切割获得质量较高的截面,使得切割过程能够稳定和高效,大大提高了切割成功率。
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公开(公告)号:CN112267212A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011105960.6
申请日:2020-10-15
申请人: 深圳市通产丽星股份有限公司 , 深圳市八六三新材料技术有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种可厌氧生物降解的聚丙烯复合材料、聚丙烯基熔喷非织造布及其制备方法和应用。所述可厌氧生物降解的聚丙烯复合材料包括聚丙烯树脂、加工助剂和生物降解促进剂,其中,所述生物降解促进剂的含量为所述聚丙烯树脂的1%~5%,且生物降解促进剂包括降解促进剂和细菌信号传导分子。聚丙烯基熔喷非织造布是由包括本发明聚丙烯复合材料按照熔喷非织造布工艺制备形成。本发明可厌氧生物降解的聚丙烯复合材料在厌氧环境中生物降解速率高,而且适合用于熔喷非织造布,而且能够赋予熔喷非织造布良好的阻隔性能。
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公开(公告)号:CN112225946A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011105945.1
申请日:2020-10-15
申请人: 深圳市通产丽星股份有限公司 , 深圳市八六三新材料技术有限责任公司
IPC分类号: C08K9/10 , C08K5/098 , C08K5/20 , C08K5/1535 , C08K5/55 , C08J3/22 , C08L23/00 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08K13/06 , C08K5/134 , C08K5/09 , C08K5/526
摘要: 本发明公开了一种复合生物降解促进剂及其制备方法和生物降解母粒。所述复合生物降解促进剂包括核体和包覆所述核体的壳层;其中,所述核体的材料包括降解促进剂和细菌信号传导分子,且所述降解促进剂与所述细菌信号传导分子形成混合物;所述壳层的材料包括用于提供养分的高分子材料。生物降解母粒含有本发明复合生物降解促进剂。复合生物降解促进剂和生物降解母粒能够为细菌特别是厌氧细菌提供繁殖所需的养分,而且能够诱导细菌特别是厌氧细菌聚集形成生物膜,实现对于合成树脂材料的啃食作用,从而加速对合成树脂在厌氧环境中的降解。
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公开(公告)号:CN118634873A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410772550.9
申请日:2024-06-14
申请人: 深圳市八六三新材料技术有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种微流控芯片、微流控系统、基于微流控系统的化合物检测方法及应用,本发明提供的基于微流控系统的化合物检测方法,将传统的酪氨酸酶测试法的检测步骤高度集成于微流控芯片上,在微流控芯片内设有微米级的主通道,待测样品引入主通道的生成区后大量形成微液滴。微液滴作为反应容器与导入到主通道的反应区的酪氨酸及酪氨酸酶发生反应,最终在主通道的检测区能够对微液滴进行吸光度测试。微液滴体积小,具有高表面积与体积比,能够形成高效反应的反应容器。微流控系统能够快速、精准测量不同浓度的待测样品,并且还具有试剂消耗量少、节能环保、所需检测空间小、可以规模化并行运作等优势。
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公开(公告)号:CN112940318B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110278469.1
申请日:2021-03-15
申请人: 深圳市通产丽星科技集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种有机‑无机复合膜的制备方法和有机‑无机复合膜,在本发明提供的有机‑无机复合膜的制备方法中,先制备环氧丙烯酸酯改性壳聚糖,以及使用硅烷改性剂对纳米蛭石片进行表面改性得到改性纳米蛭石片;再将改性壳聚糖和改性纳米蛭石片均匀混合后,加入催化剂,配置成成膜浆料;然后将成膜浆料制备成膜状,并使改性壳聚糖和改性纳米蛭石片交联固化,干燥制得由改性壳聚糖和改性纳米蛭石片组成的有机‑无机复合膜。本发明提供的有机‑无机复合膜制备方法,加工方式简单高效、环保无毒,能解决无机纳米粒子在有机基体中团聚和取向排列的的问题,并且制得的有机‑无机复合膜力学性能和阻隔性能优异。
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公开(公告)号:CN113144667A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110364613.3
申请日:2021-04-01
申请人: 深圳市通产丽星科技集团有限公司
IPC分类号: B01D11/02
摘要: 本发明公开一种消费后再生塑料的纯化方法以及纯化系统,所述消费后再生塑料的纯化方法包括以下步骤:对消费后塑料颗粒进行CO2超临界萃取,以去除所述消费后塑料颗粒中的小分子有机污染物,得到纯化后再生塑料;其中,所述CO2超临界萃取时,萃取压力为8~35MPa;所述小分子有机污染物的分子量不高于800。本发明采用CO2超临界流体对消费后塑料颗粒进行萃取,通过调整萃取期间的压力,能够使塑料颗粒中的不同杂质成分按其在流体中溶解度的大小依次萃取出来,实现对塑料颗粒的纯化,该方法效率高、选择性强、对分子量不高于800的小分子有机污染物具有很好的去除效果,且不会引入新的溶剂残留,避免了造成二次污染。
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