本发明公开基于光响应液晶聚合物材料的三维动态表面及其制备方法,基于光响应液晶聚合物材料的三维动态表面,包括一基板和所述基板表面上的液滴阵列或涂层,所述液滴阵列或涂层由喷墨打印机喷射光响应液晶混合物制成,所述光响应液晶混合物包括向列相液晶、偶氮苯、光引发剂和表面活性剂。在紫外光源关闭的状态下,光响应液晶聚合物中的偶氮苯分子呈反式异构体的形态,在紫外光源打开的状态下,光响应液晶聚合物中的偶氮苯分子转变为顺式异构体的形态,这个顺反式异构体转变的过程不仅导致偶氮苯分子的结构和大小几何的改变,也改变了液晶聚合物网络的序参数,从而带动聚合物网络一起发生形变,实现了宏观的光响应三维动态表面。
本发明属于新型天然高分子生物质吸油材料领域,公开了一种超疏水的木质纤维吸油材料、制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:(1)将改性剂、催化剂分散于溶剂中,调节pH后得到改性剂溶液;(2)向步骤(1)中的改性剂溶液中加入木质纤维,使木质纤维完全浸没,然后搅拌均匀后取出;(3)将步骤(2)中处理后的木质纤维里的溶液挤出,干燥后得到超疏水的木质纤维吸油材料。本发明采用简单浸泡法,利用改性剂的低表面能以及木质纤维疏松多孔的三维结构来制备一种疏水亲油的吸油材料。此外这种吸油材料工艺简单,生产成本低,容易实现工业化,可广泛在海洋防污、污水处理等领域中应用。
本发明涉及含硼的有机化合物及其在有机电子器件中的应用,含硼的有机化合物具有通式(1)所示结构:上述有机化合物可以作为TADF发光材料,与合适的主体材料配合,进而达到提高电致发光器件的发光效率及寿命的目的,同时提供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。
本发明涉及一种包含菲的芳香胺类化合物及其在有机电子器件中的应用。按照本发明所述的芳香胺类化合物具有较高的电化学稳定性,作为空穴传输材料用于有机电子器件中时,可提高器件的发光效率及寿命。
本发明涉及一种含氮杂环的有机化合物、混合物、组合物及应用。该化合物具有如化学式(1)所示的结构通式,其稳定性好、发光效率高、寿命长、合成简单,将其用于有机电子器件中,可有效提升器件性能。
本发明公开了一种硫醚化芳杂环化合物及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:将芳杂环化合物(I)、硫酚(II)以及氧化剂溶于有机溶剂中,在反应温度为0~100℃的条件下反应制得所述硫醚化芳杂环化合物;所述芳杂环化合物(I)和硫酚(II)的分子结构式如下:
本发明公开了一种高锰钢表面等离子熔覆耐磨增韧涂层力学性能检测方法,包括以下步骤:S1、在高锰钢上等离子熔覆低碳合金;S2、力学性能测试,对熔覆涂层进行各项力学性能的测试;S3、构建BP神经网络;S4、构建PSO‑BP模型;S5、随机抽取M组,作为判断依据,输入其工艺参数,通过PSO‑BP模型对熔覆涂层的力学性能进行预测,然后与样本实际值进行对比,得出误差。本发明具有能减少部分实验过程、需要的训练样本变少、能更快、更简便地获得较低的相对误差等优点。
本发明公开一种印刷显示器件的制备方法:于衬底上沉积第一电极层;于所述第一电极层上制备像素界定层并形成Bank结构及像素坑;于所述像素坑内喷墨打印功能层墨水,于所述Bank结构顶表面喷墨打印第二溶剂,于密封容器中蒸发所述第二溶剂,用所得第二溶剂的蒸汽对所述功能层墨水进行蒸汽处理,所述功能层墨水包括功能层材料和第一溶剂;将蒸汽处理后的器件置于室温条件,空气环境或氮气环境下自然干燥;然后再进行热处理,形成功能层;于所述功能层上沉积电子传输层以及第二电极层,封装后即得所述印刷显示器件。本发明提高了薄膜的均匀性及功能墨水与像素界定层的浸润性,保证了墨水均匀铺展从而起到抑制漏电流产生的功效,简单易行,可大幅度降低制作难度和制作成本。
本发明属于有机高分子光电材料技术领域,公开了一种基于炔酮中间体的共轭高分子聚合物及其多组分串联聚合制备方法与其应用。所述制备方法为:在Pd-Cu(I)共催化并加入缚酸剂的条件下,芳基二炔与芳基二酰氯发生偶联反应生成炔酮低聚物;然后原位加入亲核试剂,发生串联反应第二步生成具有共轭结构的聚合物;将反应完的聚合物溶液在不良溶剂中沉降并收集,干燥既得共轭高分子聚合物。本发明所述方法聚合反应条件温和,室温下即可高效进行;且聚合单体简单易得,聚合物产率高,分子量高,具有较高的立体选择性,原子经济性高,成模性较好。所得共轭高分子聚合物具有特殊的光电性能,在生物和化学荧光检测领域具有广泛运用。
本发明涉及一种显示面板、显示装置及其制作方法。该显示面板包括基板、在基板上设置的子像素单元和用于限定相邻的相同颜色的子像素单元的第一像素界定层,其中第一像素界定上设填充槽,并在填充槽内填充有疏液层。该显示面板由于填充槽内疏液层设置,使对应该疏液层区域上方区域的发光功能层的厚度显著减少或被隔断,从而有效减小横向漏电流的产生,能够提高显示面板的显示效果和分辨率。
本发明公开一种植物生长发生器。包括:箱体、温控仪、感温探头、造雾器、缓存水槽、湿度传感器、输水管、输液管、支撑条、培养板和控制器;箱体顶部设置有温控仪、感温探头、造雾器、缓存水槽和传感器;箱体内部设置有支撑条,支撑条上放置两块培养板,培养板上设置有多个圆孔;温控仪,与感温探头连接,用于接收感温探头采集的温度数据并根据温度数据对箱体内部的温度进行控制;造雾器与缓存水槽连接,缓存水槽分别与输水管和输液管连接,输液管用于传输植物生长所需的营养物质;控制器,分别与湿度传感器和造雾器连接,用于根据湿度传感器采集的湿度数据控制造雾器的喷洒。采用本发明的发生器能够为植物生长提供足够的空间和营养物质。
本明公开一种用于生产汽车装饰垫的吸塑模具,包括:底座,成型在所述底座上的凸模,以及设置在所述凸模上的若干槽体;其特征在于,该吸塑模具还包括纹路板,所述纹路板可拆卸地放置在所述槽体内,进而使所述凸模形成至少两种不同的纹路结构。实际生产加工汽车装饰垫时,可根据设计需要更换不同的纹路板,即可十分方便地在汽车装饰板表面形成至少两种不同的纹路结构(基材本身一种、纹路板一种),结构简单、实现方便,生产成本低。本发明还提供一种汽车装饰垫,在其装饰面上具有至少两种不同的纹路结构,而且凸条的棱角十分清晰,更加美观,更具质感和档次。
本发明提供了金属有机配位化合物及其制备方法和应用。本发明的金属有机配位化合物,通过酰氯化和酰胺化两个步骤,即可制备结构简单的有机配位化合物,该有机配位化合物可用于制备导电共轭聚合物的有机配位化合物,实验方案简便,原料来源便宜,除了可以制备含有噻吩基团的配位化合物,还可以拓展至含有吡咯基团、芴基团等配位化合物的合成。
一种不可逆隐蔽工程预埋的设计方法,针对预埋件施工不可逆转的技术特性,对不可逆隐蔽工程中的所有预埋件进行单独设计,将分散隐藏在各专业中的预埋件内容集中表示出来,并将上述预埋设计的内容编入施工图纸中,具体设计内容包括:施工设计说明、图例、预埋件平面图、预埋件技术编号表和预埋件的具体施工大样图。本发明以其中的预埋件作为设计对象,采取完全独立的方式,设计出一套简单易懂的、并消除各专业知识障碍的预埋件图纸,施工现场不需要借助于各专业施工图的支持,就可以独立运用于预埋施工。本发明大大提高了施工效率,且节约人力成本,它在工程实践中有很强的可复制性,易于推广。
本发明公开了一种基于气氛SLM原位合成数字化材料的装置与方法;该装置包括密封成型室、控制激光束的扫描振镜、活性气体流量计、活性气体浓度测量仪、氧含量测量仪、成型基板、参与原位合成反应的活性气体进气口与出气口以及其上的控制气阀、惰性保护气体‑氩气的进气口与出气口以及其上的控制气阀。本发明将激光选区熔化成型过程与激光选区熔化原位合成过程相互交替进行,通过在激光选区熔化原位合成过程中向成型室通入活性气体,使成型零件内部的特定位置发生激光原位合成反应,从而使生成的金属/陶瓷增强颗粒在零件内部按预定形状结构进行分布,最终获得零件内部具有特定形状强化结构的数字化材料。
本发明公开一种有机混合物、组合物、有机电子器件及应用,有机混合物包括高聚物A和一种有机材料B,并且高聚物A的主链为共轭结构,有机混合物包含可供反应的羰基基团或胺基基团。本发明的有机混合物便于制备适合印刷的溶液,具有较好的稳定性,而且在酸引发、加热的条件下可交联生成不溶不熔的互穿网络聚合物结构,具有优异的抗溶剂性能,适于制作复杂的多层有机电子器件,为印刷OLED提供一种行之有效的解决方案。
本发明属于有机化合物合成的技术领域,公开了一种新型卟啉类化合物及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:首先利用苯甲醛和吡咯在丙酸的环境下合成Meso‑四苯基卟啉,然后采用Meso‑四苯基卟啉为原料,选用二氯甲烷/氯仿体系为混合溶剂,合成5‑(4‑氯甲基苯基)‑10,15,20‑三苯基卟啉,再将5‑(4‑氯甲基苯基)‑10,15,20‑三苯基卟啉和环六亚甲基四胺在氯仿溶剂中反应后在醋酸中回流,再经柱色谱分离纯化后,获得新的化合物5‑(4‑甲酰基苯基)‑10,15,20‑苯基卟啉。
本发明涉及有机化合物及其在有机电子器件中的应用,该有机化合物具有如通式(1)所示结构:上述有机化合物通过采用A、B、C和形成并环的形式,形成以稠杂环为核心的并环结构,能够平衡共轭和传输,与此同时在特定位置搭配上胺基的高荧光特性,有利于发挥基团的发光和传输特性,从而有利于提高化合物器件的稳定性,进而达到提高器件的发光效率和使用寿命的目的。
本发明涉及一种稠环有机化合物、包含其的混合物及有机电子器件。所述稠环有机化合物如通式(I)所示,具有优异的电子传输性质及稳定性,材料合成简单,用于器件主体材料时,可提高器件的发光效率及稳定性,降低器件生产成本。另外,与另一具有空穴传输性质或具有双极性性质的主体搭配形成共主体,可进一步提升电致发光效率及器件寿命。
本发明涉及一种有机化合物、电子器件及制备方法。该有机化合物的结构式如下所示:
改变锅炉水分子构象的顺磁共振场装置:包括开有进水口和出水口(1和2)的壳体(3),进、出水口之间设有顺磁共振场间隔:由至少一组、每组两块正面相对且夹有永磁铁(5)并以螺栓(7)连接的效应盘(4)组成,效应盘盘面开有中心孔以及偏心的过水孔(9),中心孔两端周围设有定位环形凸台(8),盘面背面为波纹面(10)。本发明使顺磁共振场装置组成节能器后处理的锅炉介质水具有特别的物理性质,用于生产蒸汽的过程更易沸腾、蒸发。如电厂锅炉安装水处理节能器,在稳定蒸汽压、蒸发量运行时,给水压力自然降至最佳范围,说明锅管阻力减少,蒸发速率提高。经调控水温、炉温及锅水排污量,使燃煤量减少,达到锅炉效率升高而节能。
本发明涉及一种芳胺化合物及其在有机电子器件中的应用,其中,芳胺化合物具有式(1)所示结构:上述芳胺化合物,在三苯胺单元上引入数个共轭体系,从而有效地分散了氮原子孤对电子对于三苯胺苯环上C‑H键的影响,使得其化学结构较为稳定有较好的器件寿命,同时包含有机功能结构单元和可生成非共轭键交联的基团,具有好的溶解性、成膜性和固化后良好的耐溶剂性,使得本发明的化合物可作为溶液有机电致发光元件中的空穴传输层材料,从而提供了一种制作成本低、高电致发光效率,长器件寿命的制造技术方案。
本发明公开了一种超声烷基化的木质素磺酸盐生物基表面活性剂的制备方法,属于木质素磺酸盐烷基化合成表面活性剂的领域。本发明利用绿色高效的超声波活化技术提高木质素磺酸盐的活性基团数量和改善分子结构的规整性,克服了工业木质素磺酸盐反应活性低,分子结构规整性差的缺点,然后在碱性有机溶剂和水的混合溶液体系中,以吡啶及其衍生物为催化剂,烷基化改性木质素磺酸盐合成生物基表面活性剂。本发明所得生物基表面活性剂1%质量浓度水溶液表面张力低至28.2mN/m,临界胶束浓度为5×10-5g/mL。本发明具有成本方面的优势和符合绿色化学的本质,可望取代或部分取代石油基表面活性剂用于日用化学领域,应用前景广阔。
本发明涉及一种纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和特殊纳米材料A的纳米复合材料,其主要成分为:纳米二氧化钛:0.01-99%;纳米二氧化硅或硅溶胶,其中纳米二氧化硅净含量占该纳米复合材料的:0.01-60%;特殊纳米材料A:0.01-60%。以上百分数为质量百分数。本发明还提供几种上述纳米复合材料的制备方法,本发明制备的纳米复合材料的突出特点是:该制备工艺简单,污染降解及杀菌功能强,应用广泛,性价比高,可用于污水处理、空气净化、杀菌、防腐、产品表面净化处理、物体镀膜处理领域。
本发明涉及稠环化合物及其在有机电子器件中的应用,该稠环化合物具有式(I)或(II)所示结构:上述含采用醌式结构的稠环化合物通过将醌式结构与芳环或芳杂环以并环连接,形成一个具有较大的分子电子离域体系,更有利于电荷传输,能够有效地提高电子器件的稳定性,进而提高器件使用寿命,且上述稠环化合物在进行蒸镀时,不易扩散,进而避免了传统化合物蒸镀扩散而导致的装置污染的问题。
本发明涉及芳胺化合物及其在有机电致发光器件中的应用,该芳胺化合物具有通式(1)所示结构:上述芳胺化合物通过在联萘基团的8和8’位上引入了烷基或芳环基取代基,使得联萘的共轭平面被扭曲,降低了分子间堆叠的影响,有利于提高电致发光效率,延长器件寿命。同时,上述芳胺有机化合物,在三苯胺单元上引入多个共轭体系,从而有效地分散了氮原子孤对电子对于三苯胺苯环上C‑H键的影响,使得其化学结构较为稳定有较好的器件寿命,可作为有机电致发光元件中的空穴传输层材料,可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明涉及一种过渡金属配合物、聚合物、混合物、组合物及其应用,其中,过渡金属配合物具有如化学式(1)所示的结构通式:
本发明提供了一种树脂组合物及其制备方法和用途。以重量份计所述树脂组合物包括50~70份乙烯基酯树脂、5~15份含疏水基团化合物、2~10份纳米二氧化钛和0.5~3份固化剂;所述含疏水基团化合物包括聚氧丙烯类化合物、聚硅氧烷类化合物或氟碳类化合物中的任意一种或至少两种的组合。将所述乙烯基酯树脂、含疏水基团化合物、纳米二氧化钛和固化剂混合,得到所述树脂组合物。本发明提供的树脂组合物通过特定乙烯基酯树脂、含疏水基团化合物和纳米二氧化钛复配,使得包括所述树脂组合物的材料机械性能优异,能够实现自我清洁。
本发明公开了一种芳香胺类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该芳香胺类有机化合物的结构如通式(1)所示,其可作为空穴传输材料用于电子器件的功能层中,提高器件的效率和寿命。
本发明公开了一种新型有机金属配合物,及其在有机电子器件,特别是在有机磷光发光二极管中的应用。本发明还涉及包含有按照本发明的金属有机配合物的有机电子器件,特别是有机发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。通过器件结构优化,改变金属配合物在基质中的浓度,可达到最佳的器件性能,便于实现高效高亮度高稳定的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
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