本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器及其制备方法。其中,p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器,包括依次叠层贴合设置的p型功能层、钙钛矿活性层和n型功能层,其中,所述钙钛矿活性层包含化学通式为APbZ3的卤化物钙钛矿,其中,A包括碱金属离子或者有机铵离子,Z包括至少一种卤素。本申请提供的p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器,通过p型功能层、钙钛矿活性层和n型功能层的协同作用,可有效抑制器件暗电流,暗电流密度≤1nA/cm2,并且使钙钛矿基X光探测器具有较高的检测灵敏度。
本发明提供一种有机化合物、组合物、有机电子器件,有机化合物和组合物均可应用于有机电子器件中,其中,通过在有机化合物分子的其中一末端引入含氘代苯基,有利于提高结构的稳定性;并在有机化合物分子的另一末端引入含空穴传输的单元,有利于提升化合物的空穴传输性能,从而有效地提高器件的稳定性和寿命。
本发明公开的一种荧光检测氯离子的方法及其装置和应用,所述荧光检测氯离子的是利用氯离子影响某些光致发光物质中的发光特性,从而使其发射光谱发生变化。将对氯离子敏感的荧光试剂通过在光纤表面成膜和制备成测试液两种方法,通过测量荧光峰值波长或强度等信息,来检测氯离子浓度。此方法可以用于在线评估钢筋混凝土的腐蚀环境或实验室对氯离子的浓度测量。
一种显示组件及其制备方法、显示装置,涉及显示技术领域,能够改善显示面板、偏光片和盖板之间贴合之后容易产生印记的问题,即提高了显示面板的平整度。第一方面,显示组件包括:层叠设置的有机发光显示柔性面板、偏光片和盖板,偏光片位于有机发光显示柔性面板和盖板之间;偏光片具有通孔,偏光片贴附于有机发光显示柔性面板的表面,偏光片的杨氏模量小于1GPa;有机发光显示柔性面板覆盖偏光片的通孔,有机发光显示柔性面板具有位于通孔位置处的透光区域。第二方面,显示组件包括:有机发光显示柔性面板、间隔膜层、偏光片和盖板,间隔膜层位于有机发光显示柔性面板和偏光片之间;有机发光显示柔性面板具有位于通孔位置处的透光区域。
本申请提供了一种光电探测器像素电路,包括探测晶体管,配置为对入射光进行探测并产生相应的光生电信号;开关晶体管,配置为接收所述光生电信号或相关信号并对其进行电学处理;所述探测晶体管和所述开关晶体管均为双栅晶体管,并且二者的衬底、底栅电极层、底栅介质层、顶栅介质层以及源极或漏极所在的导电层彼此都相应的位于同一层,并且二者的有源层都包括具有光记忆功能的相同或不同的半导体材料;其中所述探测晶体管的顶栅电极采用透明导电材料,所述开关晶体管的顶栅电极至少包括非透明导电材料。本申请还公开了相应的光电探测器及其制造和应用方法。
本发明实施例公开了一种显示背板及其制作方法、显示模组;该显示背板包括驱动线路层、位于该驱动线路层的一侧的多个发光单元、及位于该驱动线路层上且与该发光单元同侧的反射功能层,该反射功能层包括以二芴基琥珀腈基团为端基的完全聚合的树脂;本发明通过在反射功能层中引入具有机械反应性的含二芴基琥珀腈基团的化合物,在室温下即可以利用丝印阶段钢网下压时的压力作用下产生自由基,引发预聚合反应,进行预聚合,撤去压力去除后,自由基发生偶联,聚合终止,既可以防止直接进行主固化而导致曝光失败,又省去了传统白油成膜制程中预烘烤的环节,减少了制程时间,节省了相关设备费用,提高了生产节拍,减少了基板运输的路径。
本申请实施例公开了一种OLED显示面板、一种OLED显示面板制备方法,该OLED显示面板包括阵列基板、设置于阵列基板上的多功能层,多功能层包括多个间隔设置的导电部和非导电部,导电部一端与发光层电连接,导电部另一端与源极电连接;通过在一步工序中制备得到同层且共面的导电部和非导电部,能减少至少一道光罩,降低了成本。
本发明提供了一种基于纸质载体集成保健功能的材料及其制备方法,它以吸水纸为载体,通过印花、喷淋、浸渍或直接添加的方式将具有保健功能的材料添加到吸水纸里或表面上。在载体材料选择上,用吸水纸代替无纺布,不仅能满足产品的保健功能,还能大幅度降低生产成本,同时易生物降解。
本发明提供一种屏幕拼接结构,包括基底层、中间胶层与表面层,基底层包括第一基底与第二基底,第二基底与第一基底拼接并在拼接处形成拼缝,表面层与中间胶层层叠设置,通过中间胶层与基底层粘接,表面层覆盖拼缝,表面层与基底层的剥离强度≥1000gf/inch。本发明还涉及一种形成上述屏幕拼接结构的方法。本发明提供的屏幕拼接结构通过中间胶层与基底层胶合、表面层覆盖中间胶层及拼缝可以有效降低拼缝处的法线变化。
本实用新型公开了一种复合保温墙体,包括:框架;压型钢板,所述压型钢板位于所述框架围成的区域内,所述压型钢板的两端固定在所述框架上,所述压型钢板上设置有多个凹槽和至少一个板肋,相邻的两个所述凹槽之间设置有一个所述板肋;保温棉,所述保温棉填充在所述凹槽中;ALC板,所述ALC板设置在所述框架的一侧,所述ALC板固定在所述框架和/或所述板肋上;石膏板,所述石膏板设置在所述框架远离所述ALC板的一侧,所述石膏板固定在所述框架和/或所述压型钢板上。本实用新型能够快速完成各功能材料的组合固定,墙体的制作时间短,生产效率高。
本实用新型涉及无线射频技术领域,公开了物联网无线射频标签,包括无线射频标签薄膜,所述无线射频标签薄膜的上侧和下侧分别设有上热熔胶层和下热熔胶层,所述上热熔胶层与下热熔胶层的外侧分别设有上保护片和下保护片,所述上保护片的上侧设有OCA光学胶涂层,所述OCA光学胶涂层的外侧设有ITO层。本实用新型把无线射频标签与高分子功能材料结合,设计出新的结构,该结构既具有无线射频标签的功能,又能实现触控感应,扩大了传统无线射频标签的应用领域;同时,通过设置上下拉扯轴和上下拉扯片,能够在外力拆除标签时将标签直接破坏,避免出现更换、窃取标签的现象,提高了标签的防伪性能。
本实用新型提供一种医用阻菌透气性包装复合材料,其由透气无纺布或多孔性聚乙烯或聚丙烯材料通过干式复合,湿式复合或无溶剂复合胶黏剂与医用阻菌透气材料复合,形成具有阻菌透气性能的多功能材料。通过选择不同的无纺布和医用透气材料,既能达到医用材料的阻菌透气性能,又能提供材料的机械强度。采用的复合方式,保证了包装材料符合食品和医药包装产品的卫生要求。使用无纺布或多孔性聚乙烯或聚丙烯材料材质,材料具有防水,透气,质轻等性质。本实用新型可克服现有材料的不足,扩展了包装材料的使用范围和取代了进口的特殊无纺布材料,有效地降低了生产成本。
斜坡立体绿化坡面,它涉及一种倾斜坡面绿化装置的改进,具体涉及一种斜坡立体绿化坡面。坡形底部设置有方形过滤槽,过滤槽内设置有陶粒层。所述的排水夹层板、阻根纤维布,营养土层包含土工格栅和土工格室,排水夹层板、阻根纤维布、土工格栅和土工格室复合到一体,即最下面一层为复合排水夹层板,上覆阻根纤维布,最上层为土工格栅与土工格室,土工格室为弹簧模式,铺垫并安装固定完毕后再将弹簧模式的土工格室拉出来,并与挡土板固定。本实用新型采用压缩粘贴方式复合到一层多功能材料,同时具备排水、透气、保水、阻根、保土的功能。
本发明提供了一种垫板、盖板及润滑散热型胶黏剂,其中,垫板包括木纤板以及贴合在所述木纤板上下两面的面纸,所述木纤板与所述面纸之间设置有胶黏剂层,所述胶黏剂层为润滑散热型胶黏剂加热固化后形成的胶层,所述润滑散热型胶黏剂包括聚氧化乙烯、聚乙二醇、水性氨基偶联剂、聚醚类表面活性剂以及亲水性溶剂。在本发明中,所述润滑散热型胶黏剂不仅能够保证面纸与木纤板的结合力,还能够充分发挥功能材料聚氧化乙烯和聚乙二醇的整体散热润滑效果。因此,本发明基于所述润滑散热型胶黏剂制备的垫板用于PCB钻孔时,所述垫板可有效降低降低钻针温度,从而起到降低钻头磨损和减少钻针粘附钻屑作用,孔壁品质改善明显。
本发明公开了一种基于放电的增材制造方法与装置,基于放电的增材制造方法包括:获取待加工工件的三维模型,根据三维模型确定待加工工件的各层形状和各部分材料;根据各层形状和各部分材料确定驱动装置的运动参数;驱动装置根据运动参数和工作电极根据预设电参数对工作平台上的待加工工件进行加工,以得到与三维模型相同的工件。本发明通过根据各层形状和各部分材料得到多个运动参数和多个预设电参数,然后驱动装置根据运动参数和工作电极根据预设电参数对待加工工件加工以得到三维模型相同的工作,使得加工精度和加工效率可以设定,使得增材制造更加智能化,且解决梯度功能材料和高熵合金打印的技术问题。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种可生物吸收的纤维,包括:纤维素酶和细菌纤维素,所述纤维素酶均匀地镶嵌在细菌纤维素材料中。本发明还提供了上述生物可吸收的纤维的制备方法。本发明的生物可吸收的纤维利用酶工程,通过二次冷冻干燥进行结合,将纤维素酶嵌入到细菌纤维素中,利用纤维素酶降解细菌纤维素,实现纤维素的体内降解吸收,纤维降解温和,纤维素降解完全,且产物为葡萄糖,能够被完全吸收;本发明生物可吸收的纤维的制备方法简单,对纤维素酶不会产生破坏,没有使用到化学药物,无需高电压等条件,具有安全性、不对环境产生污染。
本发明公开一种纳米防火家具面板及其制造方法,该面板以重量份数计算,包括以下成分:纳米二氧化硅2‑10份、二氧化钛粉5‑15份、纳米氧化锌1‑3份、氯化镁10‑30份、氧化镁10‑30份以及改性剂2‑4份。纳米二氧化硅具有独特的孔隙结构,体重轻软,孔隙度大,吸附性能强、防火、隔热、耐高温的特点;纳米二氧化钛粉具有抗紫外线、抗菌、杀菌、抗老化的性能;氧化锌具有高强、高光、高耐磨、抗老化的特别功能。经过各功能材料的组合,从而达到了家具面板完全不燃烧、防火、防潮、无毒、杀菌、驱蟑、驱蚁且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有家具面板的性能,具有深远的历史意义和市场价值。
本发明是用无机材料为主要原料的高温烧结玻璃彩色油墨,作为连结媒体(介质体),加入对紫外光及其它光源有反光效果的功能材料,经过印刷或喷涂后经530-750℃高温烧结工艺复合在钢化玻璃或微晶玻璃上,与玻璃永久形成坚固结合,如人民币水印一样,在紫外光的照射下,防伪图案浮现在眼前,达到玻璃防伪效果。本发明的防伪玻璃油墨,经过高温烧结在玻璃表面,已经不能从玻璃上刮除,达到更好的防伪效果。
本发明提供了一种PCB钻孔用垫板及其制备方法、胶黏剂,其中,垫板包括木纤板以及贴合在所述木纤板上下两面的面纸,所述木纤板与所述面纸之间设置有胶黏剂层,所述胶黏剂层为胶黏剂固化后形成的胶层,所述胶黏剂包括脲醛树脂、聚氧化乙烯、聚乙二醇以及酸性物质。在本发明中,将所述胶黏剂用于制备常温条件下,涂胶贴纸垫板时,所述胶黏剂不仅能够保证面纸与木纤板的结合力,还能够充分发挥功能材料聚氧化乙烯和聚乙二醇的整体散热润滑效果。也就是说,本发明提供的垫板用于PCB钻孔时,所述垫板可有效降低降低钻针温度,从而起到降低钻头磨损和减少钻针粘附钻屑作用,孔壁品质改善明显。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种基于金属离子改性的磁性介孔二氧化硅核壳结构亲和微球的制备方法,包括以下步骤:1)用六水合三氯化铁制备磁性粒子;2)利用磁性粒子制备粒子分散液;3)向粒子分散液中加入含有硅酸乙酯和钛酸正丁酯的乙醇溶液,超声,搅拌,磁分离,去除模板分子,得到磁性粒子为核,SiO2为壳的磁性介孔二氧化硅核壳结构亲和微球。利用本申请所述方法制备的基于金属离子改性的磁性介孔二氧化硅核壳结构亲和微球可以从复杂的生物样品中富集和纯化多肽和低分子量的蛋白。利用亲和材料的磁性,大大简化复杂低丰度多肽和低分子量蛋白样品纯化和分离的过程,缩短操作时间。
本发明公开了一种离子筛型导电陶瓷母粒制备方法,采用蒙脱土为基体,利用离子交换将氧化钇、碳酸钡、氧化铜的盐酸溶液与溶胀后的蒙脱土复合反应,再经过洗涤、干燥、成型、焙烧等处理,制得一种非整比化合物的离子筛型导电陶瓷母粒。本发明制得的离子筛型导电陶瓷母粒具有抗氧化、抗腐蚀、抗辐射、耐高温、化学稳定性高等优点,其表面存在大量空穴电子,是作为电功能材料的理想材料,特别适用于三维电极反应器及其他相关领域。
本发明公开一种纳米仿木地板及其制造方法,该地板以重量份数计算,包括以下成分:硅藻土2‑6份;纳米二氧化硅1‑3份;氧化锆0.1‑1份;氧化锌0.1‑1份;二氧化钛粉5‑15份;氧化银0.1‑1份;氯化镁10‑30份;氧化镁10‑30份以及改性剂2‑4份。经过各功能材料的组合,从而达到了仿木地板环保、美观、杀菌、驱蚊、驱蟑、驱蚁、防火、防潮、耐候、不会变形、零甲醛且可回收再生利用、环保无污染的功能,能够大大优化现有仿木地板的性能,具有深远的历史意义和市场价值。本发明的仿木地板制造方法工艺流程简单、要求设备低及可操作性强,能够广泛得到推广应用。
本实用新型公开了一种轻质混凝土隔墙板,包括本体,所述本体为长方体板材,所述本体内部从上至下平行设置至少两组插槽组,所述的插槽组由混凝土插槽与功能插槽组成,上下插槽组中的混凝土插槽与功能插槽在竖直方向的排列方式为交错间隔,所述混凝土插槽的横截面为正方形,所述混凝土插槽中插接有混凝土条,所述混凝土条为横截面是正方形的长方体,所述功能插槽的横截面为圆形,所述功能插槽中插接有功能条,所述功能条为功能材料条或功能线管。所述本体材质为木材或铝合金,表面涂有防火涂层。在轻质板材的基础上设置混凝土,使墙板足够坚固,同时增强隔音防火性能。
本发明适用于富勒烯功能材料领域,提供了及一种氟化富勒烯及其制备方法和应用。所述氟化富勒烯的制备方法,包括以下步骤:提供反应原料富勒烯和含氟前体;将所述富勒烯和含氟前体混合处理后,在真空或惰性环境下进行固相加热反应;其中,所述固相加热反应采用梯度加热方法实现,所述梯度加热的方法如下:10min内将温度从室温升至第一温度,并维持25‑35min,所述第一温度为95‑100℃;30min内将温度从所述第一温度升至反应温度,并维持2‑5h,所述反应温度为200‑500℃。
本发明公开了一种弹性防水防尘透气膜的制造工艺,其工艺步骤顺序为混料、预处理、压制、挤出、压延、脱脂、第一次拉伸、烧结、第二次拉伸、静置、复胶以及热压,本发明通过在制作过程中复合弹性功能材料从而改变膜材性能,使膜材具有弹性,在规范爆破压强下可重复使用,为一种新型复合材料,与传统防爆阀膜材相比,本发明材料可重复使用,从而减少终端防爆阀更换频率,降低维护成本。
一种多孔纳米铜膜在电子器件封装互连中的应用,属于电子元器件用金属功能材料制造技术领域。本发明提供了多孔纳米铜膜在作为电子器件封装互连结构中的应用。本发明为了防止氧化现象的发生,直接把多孔纳米膜当作焊接材料。其优点是可以杜绝或者减少氧化现象的影响,适用于大面积芯片的焊接,形状,厚度和大小可轻易控制。
本发明属于生物材料,功能材料技术领域,具体涉及一种新型光诱导抗菌材料(非对称寡聚苯乙炔)及其制备方法和在抗菌方面的应用。
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