本發(fā)明公開一種基于熱激活延遲熒光機制的深藍光分子及其制備方法和應用,該分子具有式(1)所示的結構。該深藍光分子采用σ鍵將苯并稠環(huán)與二氫吖啶結合在一起,可以進一步調控分子的S1、T1、空穴和電子遷移率與穩(wěn)定性,使得深藍光分子最終可以實現高效的TADF發(fā)光。另外,二氫吖啶上通過σ鍵引入特定的片段進行修飾,可以使深藍分子實現在藍光和深藍光區(qū)域的發(fā)光,同時讓深藍分子擁有良好的熱穩(wěn)定性和平衡的電子/空穴遷移率。本發(fā)明還公開了一種含有深藍光分子的有機電致發(fā)光器件,該深藍光分子作為發(fā)光材料應用于有機電致發(fā)光(OLED)器件中。
本發(fā)明公開了一種有機電致發(fā)光器件,其由下至上依次包括基板、顯示單元、覆蓋層、保護層和封裝層,其特征在于,所述覆蓋層包含折射率≥1.8、LUMO的絕對值≥2.9eV的有機材料;所述保護層包含氟鋁酸銫、氟化鎂、氟化鋁、氟化銀中的一種或多種。本發(fā)明有機電致發(fā)光器件克服了業(yè)內由于TFE封裝促使覆蓋層的有機材料與鄰層的LiF相互作用,從而導致器件出現黑斑現象的難題,使得良品率極大提高,降低了生產成本。
本發(fā)明公開了一種能夠平穩(wěn)釋放的血栓過濾器,包括一濾器及一推送件,所述濾器包括至少一定位部,所述推送件設有一第一凹槽及一與所述第一凹槽連通的第二凹槽,所述少一定位部沿所述第二凹槽滑動至所述第一凹槽并能夠沿所述第一凹槽滑動使所述濾器與所述推送件卡扣連接。本發(fā)明的濾器尾部管體內的定位部卡入第一凹槽內,濾器與推送件實現可拆卸式的固定,在濾器安放到病人的病變部位過程中,可以做比較精確的來回調整定位、多次釋放,而不會影響腎靜脈的正常工作;濾器植入完成后,只需輕輕旋轉推送件,即可將推送件從濾器尾部管體內抽出,推送件取出過程簡單方便,推送件在抽出過程中對已經放置好的濾器沒有相互作用接觸,不會對濾器有擾動。
本發(fā)明公開了一種喹啉氨基羧甲基纖維素熒光微球、制備方法及其應用,以羧甲基纖維素為原料,通過反向懸浮法與環(huán)氧氯丙烷反應,制備了縮水甘油醚基羧甲基纖維素微球;再用8?氨基喹啉與縮水甘油醚基羧甲基纖維素微球的環(huán)氧基進行親核加成反應,制得喹啉氨基羧甲基纖維素微球。本發(fā)明所合成的喹啉氨基羧甲基纖維素微球在紫外照射下,發(fā)出橙色熒光,發(fā)光性能良好,加入Cu2+離子后,能特異性識別Cu2+離子,使原來的橙色熒光迅速淬滅;而且喹啉氨基羧甲基纖維素熒光微球對Cu2+離子具有很強的吸附能力,能迅速去除溶液中的Cu2+離子。
本申請揭示了一種抗氣體干擾型MEMS氣體傳感器及制備方法,該方法包括:在氧化層的表面沉積形成一層金屬電極層;利用化學氣相沉積法,在金屬電極層的表面沉積一層絕緣層;在絕緣層表面沉積一層氣敏材料層;利用涂布或印刷的方式,在氣敏材料層表面沉積一層分離膜,分離膜的納米通道的孔徑小于干擾氣體分子的運動直徑。本申請通過在制作MEMS氣體傳感器時,增加了分離膜,該分離膜的納米通道的孔徑小于干擾氣體分子的運動直徑,從而使得干擾氣體分子在分離膜的納米通道內發(fā)生大量碰撞,無法通過分離膜,從而實現對干擾氣體的阻隔,避免干擾氣體對傳感器內敏感材料的影響,提高了熱式傳感器的準確性,使熱式傳感器對目標氣體選擇性較好。
本發(fā)明公開一種苝二酰亞胺衍生物及其制備方法和光電器件應用,本發(fā)明中,通過光照和碘的作用下,實現了苝二酰亞胺灣位的共軛拓展,灣位吡啶環(huán)的引入,可以有效拓展分子的離域電子云,進而實現材料在光電器件中性能的提升。同時,苝二酰亞胺灣位的拓展可以有效減小苝二酰亞胺灣位的空間位阻,進而提升苝二酰亞胺結構單元和Ar基團之間的分子內相互作用以及保證材料在薄膜中形成有效的Π?Π堆積,進一步提升材料的光電性能。通過Ar結構單元的改變,可以實現該類分子吸收光譜、熒光發(fā)射光譜、帶隙、能級等特性的有效調控,進而可以廣泛應用于各種光電器件中,體現出本發(fā)明良好的應用潛力。
本發(fā)明公開了一種高分子材料助劑及其制備方法,由以下重量份原料制成:改性氫氧化鋁40?70份、蛭石20?40份、改性稀土氧化物20?40份、無機納米粒子10?30份、聚硅氧烷聚合物5?10份、偶聯劑1?5份。本發(fā)明提供的高分子材料助劑,通過對氫氧化鋁進行改性,通過將其載于二氧化鈦納米管中,提高了其阻燃性能的同時,也改善了其與高分子材料的相容性,最后通過硬脂酸對其表面進行包覆改性,即便在添加量較大的情況下,也不會引起高分子材料的力學性能降低。同時,本發(fā)明提供的高分子材料,可顯著提高高分子材料的阻燃性能,降低煙密度,提高力學性能,同時還可以降低煙氣釋放量,降低燃燒時的毒性等,具有良好的應用前景。
本發(fā)明公開了一種用于檢測功夫菊酯的碳量子點修飾電極及其制備方法和應用方法,該修飾電極為碳量子點修飾玻碳電極(CQDs/GCE),其制備方法主要包括以下步驟:(1)水熱法合成碳量子點(CQDs);(2)將CQDs制成懸浮液,滴涂在已清潔的玻碳電極(GCE)上,然后在紅外燈下烘干即得。將制備好的修飾電極應用于環(huán)境水樣中功夫菊酯的痕量檢測,具有檢測靈敏度高,選擇性好,簡便,成本低,穩(wěn)定性好等優(yōu)點。本發(fā)明制備的修飾電極已成功應用于檢測生活環(huán)境中水樣品的功夫菊酯含量。
本發(fā)明公開了一種含超細材料膜的復合材料及其制備方法與應用。特別是制備成形的超細材料、超細材料與普通非塊體材料的復合材料通過連接材料直接在宏觀材料的單面或者多面通過荷電或者非荷電的方法沉積或者由制備好的超細材料薄膜或者超細材料與普通非塊體材料的復合薄膜與宏觀材料復合而構成。將其應用于分離、防護、抗菌、催化、傳感、裝飾、結構支撐、生物相容、存儲、可控釋放、導電、絕緣、修復、保健、智能響應等領域,可以克服單純超細材料及宏觀材料及單純超細材料與宏觀材料的復合體的特有缺陷,從而大大提高復合材料的整體性能并降低制造成本,具有制備方便,成本低,性價比高的特點。
本發(fā)明屬于廢塑料處理和低階煤加工技術領域,公開了一種低階煤與廢塑料協同熱解制氫與各組分高值化利用的方法。以低階煤、廢塑料為原料,基于低階煤/廢塑料協同效應最優(yōu)的物料混合體系在熱解裝置中定向熱解,分為一段熱解、加催化劑、二段熱解進行高效制氫。本方法利用低階煤化學反應活性好、塑料H/C比高、煤/塑料混合熱解具有協同效應等特點;有助于科學地尋找出低階煤與廢塑料協同制氫的最優(yōu)技術方案,實現低階煤和廢塑料造清潔利用與梯級開發(fā),也能有效減少廢塑料帶來的環(huán)境污染,為制氫產業(yè)提供了一種新的技術路徑。產生的熱解氣、焦油、半焦等組分可以通過高值化利用產生顯著的經濟效益,具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明涉及一種柔性壓力傳感器及其制造方法,一種柔性壓力傳感器,包括絕緣外殼、微流道柔性導線層、壓力敏感層;所述微流道柔性導線層設置在絕緣外殼內,所述微流道柔性導線層的中心設有“回”型流道,所述“回”型流道內填充液態(tài)金屬;所述壓力敏感層位于兩組微流道柔性導線層中間,與兩組“回”型柔性微流道柔性導線對應位置設有凹槽,凹槽內填充柔性壓敏材料。本發(fā)明以3D打印方法一次性制作導電復合材料傳感器及內部微流道,將鎵基液態(tài)金屬注入微流道并封閉注射口后實現電路連接,得到耐彎折柔性壓力傳感器。
本發(fā)明公開了一種雙區(qū)管式高溫靜電除塵裝置,包括荷電區(qū)和收塵區(qū)。其中,荷電區(qū)包括發(fā)射陰極、荷電陽極圓管和荷電高壓電源,發(fā)射陰極懸吊在荷電陽極圓管的中心,并與荷電高壓電源的陰極相連,荷電陽極圓管接地;收塵區(qū)包括收塵陰極、收塵陽極圓管和收塵高壓電源,收塵陰極懸吊在收塵陽極圓管的中心,并與收塵高壓電源的陰極相連,收塵陽極圓管接地;荷電陽極圓管與收塵陽極圓管之間相互連通。本發(fā)明的裝置一方面有效利用了煙氣廢熱,節(jié)約能源;另一方面由于它發(fā)射電流密度高,因而對灰塵尤其是細小顆粒的捕集效率大大提高。
本發(fā)明一種垂面棲停四旋翼無人機,屬于四旋翼無人機領域;包括四旋翼無人機和垂面棲停裝置,垂面棲停裝置固定安裝于四旋翼無人機的機身下方;四旋翼無人機采用X布局,四個電機布置于機臂的四個端部,電機與電子調速器連接,用于進行推力控制;垂面棲停裝置包括懸臂爪、拉伸彈簧、松弛牽引線、舵機組件;懸臂爪鉸接于無人機機身的前后部,通過中間設置的拉伸彈簧的回彈力增加懸臂爪對壁面的作用力;舵機組件安裝與無人機機身的下方中部,用于控制松弛牽引線,進而將前、后側棲停裝置懸臂爪沿展向拉開,消除懸臂爪對壁面的作用力。本發(fā)明可以在空中與棲停兩種模態(tài)進行切換,能夠有效延長無人機的任務時間,并提升無人機與棲停裝置的協同增益。
本發(fā)明提供一種熱激活延遲熒光型共價有機框架材料,合成了一系列含亞氨基的延遲熒光的COF分子。這類分子由于含有多個芳環(huán),并且節(jié)點由不飽和C=N鍵連接,剛性離域大π鍵結構的使其具有本征的發(fā)光的屬性;COFs較大的孔道尺寸可以為特殊離子的引入提供空間需求,從而形成多功能復合材料;COF分子的剛性結構可以有效避免TADF分子的震動淬滅,防止激發(fā)態(tài)畸變引起的能量損失。TADF材料可以同時利用單重態(tài)激子和三重態(tài)激子發(fā)光;當單重態(tài)和三重態(tài)的能級差較(ΔEST)小時,三重態(tài)激子可以被熱激活成單重態(tài)激子,最終以輻射躍遷的方式實現延遲熒光;因此,TADF型COFs的電致發(fā)光的內部量子效率理論上限為100%,同時由于剛性的分子結構,可以有效的避免分子振動和轉動引起的激子弛豫和能量泄露;本發(fā)明將TADF性質引入COFs的分子設計中以實現熱激活延遲熒光型供價有機框架材料。
發(fā)明屬于化學合成領域,具體涉及一種銀催化的氫氘交換反應制備氘代五元芳香雜環(huán)類化合物。以廉價的氘水為氘代試劑,二甲基亞砜為溶劑,通過金屬銀催化的氫氘交換反應,25?120攝氏度下充分攪拌,可以將五元芳香雜環(huán)上的氫交換為氘,從而方便的合成氘代五元芳香雜環(huán)化合物。該方法條件溫和,在反應過程中避免使用昂貴的過渡金屬及氘代試劑,降低了生產成本,適合大規(guī)模生產。所得氘代芳香族化合物的氘代率均達到90%以上,底物適用范圍廣,可應用于有機光電材料、醫(yī)藥農藥等領域。
一種石墨烯鋰電池正負極配料工藝,包括石墨烯電池正極、石墨烯電池負極、電池隔膜、電池電解液及電池導電劑,所述石墨烯電池正極漿料中使用的溶劑為N?甲基吡咯烷酮,且各固體物質質量百分比為:鎳鈷錳酸鋰:95.0%~98.0%;聚偏氟乙烯:1.5%~2.5%;油性石墨烯:0.5%~1.5%;各物質的質量百分比的總和為100.0%;所述石墨烯電池負極漿料中使用的溶劑為去離子水,且各固體物質質量百分比為:硅碳:93.5%~95.5%;羧甲基纖維素鈉:1.0%~2.0%;粘結劑:1.5%~3.5%;導電劑:0.3%~1.0%。本發(fā)明提供了一種優(yōu)越的石墨烯鋰電池正負極配料工藝,按照此工藝制作的石墨烯鋰電池安全性能高,室溫條件下,按照1C充放電制度連續(xù)充放電,800次循環(huán)后容量保持率高于80%,滿足小型電動工具、太陽能路燈儲能及兒童玩具的使用要求。
本發(fā)明公開了一類含紫精單元的離子型銥(III)配合物,該銥(III)配合物由金屬中心銥原子、不同的抗衡陰離子、不同的C^N配體及N^N配體組成,結構式為
本發(fā)明提供了一種化學鍍鎳溶液的處理方法,包括以下步驟:利用化學鍍鎳老化液生產粉末;在粉末包覆過程中,持續(xù)對加入粉末的化學鍍鎳老化液攪拌并加熱補加含有次磷酸鈉的溶液,使化學鍍鎳老化液由富含鎳的藍色變成白色透明溶液后再攪拌并加熱;高級氧化,將生產的氫氧化鎳白色沉淀濾出加入下一批次的化學鍍鎳老化液中溶解回用;將經上一步驟處理的溶液持續(xù)進行高級氧化。經過本發(fā)明工藝處理后,老化廢液中的鎳可降至1mg/L以下,既實現了對鎳的99.9%以上回收利用,又可以生產出附加值較高的功能性粉末材料,且消除了鎳對環(huán)境的污染。
本發(fā)明公開了一種酶催化合成苯丙氨酸寡肽?賴氨酸寡肽共聚物的方法,屬于材料科學領域。本發(fā)明使用蛋白酶為催化劑催化合成酪氨酸寡肽和苯丙氨酸寡肽,然后在固定化蛋白酶的催化下在壬烷/二甲亞砜混合溶劑中將賴氨酸寡肽、苯丙氨酸寡肽進行聚合,制備得到苯丙氨酸寡肽?賴氨酸寡肽共聚物。本發(fā)明的苯丙氨酸寡肽?賴氨酸寡肽共聚物的產率達到45~75%。該方法涉及的苯丙氨酸寡肽?賴氨酸寡肽共聚物的合成催化劑為固定化酶,具有反應條件溫和、環(huán)境更友好、副反應少等優(yōu)點,而且避免了繁瑣的保護和去保護步驟。
本發(fā)明公布了一種空氣凈化器。本發(fā)明有一個矩形盒體,在盒體的頂部位設置一只盒蓋,盒蓋上設置盒蓋孔。在盒體的內部,固定安裝著高頻振蕩電路模塊,高頻振蕩電路模塊的電源輸入端與USB插頭相連,在盒體內部,通過固定裝置固定安裝有壓電片。本發(fā)明利用電腦USB接口提供的電源,驅動高頻電路模塊驅動壓電陶瓷沖擊天然礦物晶體電氣石,天然礦物晶體電氣石具有永久釋放負離子的特性功能,負離子可利用弱電性和電性中和消除室內空氣中帶有正電荷的污染物,空氣凈化,活化細胞,促進循環(huán)與代謝,有利于去除長時間操作電腦所帶來的疲勞。
用胺基液體丁腈橡膠增韌固化環(huán)氧樹脂粘合劑的方法,100重量份雙酚A或雙酚F型環(huán)氧樹脂、50~150重量份胺基液體丁腈橡膠,使用時將環(huán)氧樹脂和胺基液體丁腈橡膠攪拌均勻,固化,其中胺基液體丁腈橡膠是由多乙烯多胺和丙烯腈的加成產物與環(huán)氧封端液體聚丁二烯反應得到。環(huán)氧樹脂粘合劑具有優(yōu)異的低溫性能,最低玻璃化轉變溫度介于-65℃~-75℃,本體拉伸強度15MPa~35MPa,拉斷伸長率9%~90%。
本發(fā)明涉及柔性電池技術領域,尤其是一種透明柔性電池封裝材料的制備方法;在柔性保護層材料膜上涂布膠黏劑,烘干;中間層材料膜通過復合機構與烘干膠黏劑后的材料復合在一起,收卷得到半成品Ⅰ;將半成品Ⅰ置于淋復產線的放卷機構上放卷,并通過淋復機構;將柔性熱封內層材料膜放置于淋復產線的放卷機構上放卷,并通過淋復機構;將特殊粘合層的材料擠出并淋膜在兩個放卷機構放出來的膜卷之間,壓合,拉伸;將制好的復合膜進行熟化處理;本發(fā)明中制造的封裝材料應用于柔性電池的外殼封裝,并具有良好的抗塑性形變,可反復彎曲20000次以上、透明、且能夠滿足制備電池的性能要求,在制成柔性電池后能夠多次反復而不產生塑性形變。
本發(fā)明涉及3D打印材料領域,尤其涉及了一種用于選擇性激光燒結3D打印的具有電磁屏蔽功能的聚氨酯粉體材料。本發(fā)明的具有電磁屏蔽功能的聚氨酯粉體材料適用于選擇性激光燒結3D打印,燒結工藝性好,燒結制品致密性好,電磁屏蔽性能好,拉伸強度5?10MPa,伸長率150?300%,電導率100?600S/m,電磁屏蔽效能SE為15?40dB。
本發(fā)明涉及國防或人防工程中的防護設備,公開一種防護密閉門、制造方法及其附屬配件,用于可開合地蓋合固定于一個受壓門框,防護密閉門包括面板、固定承壓板以及加強肋筋,面板、固定承壓板以及加強肋筋分別由纖維復材板制成;固定承壓板對應于所述受壓門框固定在所述面板一側面上的四周;所述加強肋筋固定所述面板的一側面,位于所述固定承壓板內側,與固定承壓板組合對面板進行加強。本發(fā)明首先將CFP、BFP、AFP、GPF用于制造防護工程用防護密閉門及防護密閉封堵板,特點是完全拋棄了傳統(tǒng)導致生繡的鋼鐵和水泥及樹脂等導致防護設備重量不能減輕的材料,而直接采用強度高的復材板和復材筋、管作為制造門體的主要骨架和承受荷載材料。
功能型高透光和高霧度的光擴散板,其主要包括三層,分別為第一外表面層、第二外表面層和中間層,其中以上所述的三層擴散板的基材都是光學級聚苯乙烯,而第一外表面層和第二外表面層中的功能型微粒相同,其用來提升表面層的特殊功能,例如抗UV、抗靜電、發(fā)泡等功能;中間層的功能型微粒為有機硅粒子、二氧化鈦和PMMA(亞克力球)。最終成品的霧度可以達到≥99.5%,且透光率達到≥80%,同時還能具有多種良好的物理性能,但是為了實現這些多種良好的物理性能使用的成本卻很低。同時,本發(fā)明還提供如上所述的光擴散板的制備方法。
本發(fā)明公開了一種有機硅預聚體,其結構式為其中,R1:CH3,C2H5,C6H5;R2:CH3,C2H5,C6H5;n=0,1,2,3,4,5。本發(fā)明還包括利用有機硅預聚體制備的有機硅?丙烯酸樹脂及有機硅?丙烯酸樹脂制備方法和應用。
本發(fā)明公開了一種新型雙層磁性絕緣硅復合材料及其制備方法,包含由磁性層和絕緣層組成的中間層;所述中間層的上表面和下表面分別設置有單晶硅片;所述絕緣層,包含二氧化硅基多元復合材料層;所述二氧化硅基多元復合材料層的上表面設置有磁性層;所述磁性層的上表面設置有第一二氧化硅膜層;所述二氧化硅基多元復合材料層的下表面設置有第二二氧化硅膜層;本發(fā)明的新型雙層磁性絕緣硅復合材料具有完整的單晶硅晶格結構,所述磁性層和絕緣層的各組分的厚度和深度分布可調,制成的產品同時具有電學和磁性性能,且性能優(yōu)良,不需采用復雜昂貴設備,整體制備工藝簡單、易行、低成本。
本發(fā)明公開了一種太陽能吸收液及其制備方法,該吸收液由納米級石墨烯片和含介電層的三層核?殼結構納米粒子組成,基液為水、硅油等工質流體。本發(fā)明通過在吸收液中制備石墨烯包覆含介電層的三層核?殼結構納米粒子,使得相同質量濃度的所述吸收液的透射率降低程度是單一石墨烯吸收液的3倍以上,提高了太陽能體接收器中吸收液的太陽能吸收性能。該太陽能吸收液采用全溶液合成方法,避免了傳統(tǒng)納米粒子制備時所用的高能耗球磨機、高能耗高溫鍛燒爐,降低了能耗,并且全溶液合成工序加工方便、操作簡單、使用簡便。
一種摩擦顆粒,涉及摩擦材料技術,尤其是一種用于制作剎車片的摩擦顆粒,其組分質量百分數如下:丁苯橡膠:10-30%;酚醛樹脂:5-15%;短纖維5-20%;復合潤滑劑:10-30%;金屬氧化物:5-15%;余量為:硫酸鋇,解決現有的半金屬摩擦材料固有的高比重、易生銹、易產生制動噪音、傷對偶(盤、鼓)及導熱系數過大等缺陷問題。
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