本申请涉及有机化合物合成技术领域,提供了一种洛克米兰醇中间体手性烯丙基化苯并呋喃酮类化合物及其制备方法,以及一种洛克米兰醇及其衍生物以及其制备方法,以及洛克米兰醇及其衍生物的应用。其中,洛克米兰醇中间体手性烯丙基苯并呋喃酮,如结构通式I所示,具有两个手性中心,产率高,且纯度好,同时也大大降低生产成本,可大量用于制备洛克米兰醇及其衍生物;采用洛克米兰醇中间体手性烯丙基苯并呋喃酮制备得到的洛克米兰醇及其衍生物,如结构通式II所示,具有高非对映选择性和高对映选择性以及较高的生物活性,有利于后续以洛克米兰醇及其衍生物作为原料进行药物制备和材料合成,对与药物和材料的生产提供了很好的指导意义。
一种节能型环保空调背心,它的制冷背心的传导层在里面,保温层在外面,冷却层在传导层与保温层之间;在冷却层安装有制冷管,制冷管的进液端有扩散孔与储压罐的出液孔通过输压管连接,制冷管的出液端有回流孔与储液罐的进液孔通过回流管连接。制冷鞋的鞋底内安装有柱塞直压式压缩机、储压罐和储液罐,储液罐的出液孔通过连接管与柱塞直压式压缩机的进液孔连接,储压罐的进液孔通过连接管与柱塞直压式压缩机的出液孔连接。节能型环保空调背心的结构简洁、合理,制造和使用方便;使用者利用人体的重量来压缩制冷液而不需要能源,自动降低和调节了人体的温度,起到了降温和避暑的作用;适合于消防官兵在消防时使用,也适合野外作业人员在高温下使用。
本发明涉及一种化合物及其应用,所述化合物具有式(1)所示的结构。本发明提供的化合物在B‑N共振型材料中引入一类含有N原子的取代芳基,这类含有N原子的取代芳基在与中心B原子和N原子直接连接的芳香环上取代。当将本发明的化合物用作有机电致发光器件中,特别是发光层材料时,可以有效提升器件中的载流子传输平衡,从而确保器件获得高发光效率、低启动电压的优异效果。
本发明公开了一种高分子材料助剂及其制备方法,由以下重量份原料制成:改性氢氧化铝40‑70份、蛭石20‑40份、改性稀土氧化物20‑40份、无机纳米粒子10‑30份、聚硅氧烷聚合物5‑10份、偶联剂1‑5份。本发明提供的高分子材料助剂,通过对氢氧化铝进行改性,通过将其载于二氧化钛纳米管中,提高了其阻燃性能的同时,也改善了其与高分子材料的相容性,最后通过硬脂酸对其表面进行包覆改性,即便在添加量较大的情况下,也不会引起高分子材料的力学性能降低。同时,本发明提供的高分子材料,可显著提高高分子材料的阻燃性能,降低烟密度,提高力学性能,同时还可以降低烟气释放量,降低燃烧时的毒性等,具有良好的应用前景。
用于形成多层物体的系统,该系统包括:用于形成聚合物颗粒层的铺展器,该聚合物颗粒具有至少250℃的熔融温度(Tm);用于在该层的第一部分上选择性沉积第一熔合剂和在该层的第二部分上选择性沉积第二熔合剂的流体喷射头,其中流体喷射头不在该层的第三部分上沉积熔合剂;和用于加热第一部分和第二部分的热源,其中第一部分是该多层物体的一部分,第二部分不是该多层物体的一部分,第二部分提高后续层中聚合物颗粒的温度。
本发明公布了森林浴竹海溪流还原生态养生屋。养生屋家居具有舒适环保,释放负离子,发射远红外,持续抗菌杀菌,增强人体体质等功能,有益于人体健康。可使每一个家庭成员在健康舒适的环境当中学习与生活,具有环保低碳、健康养生、增强体质,愉悦心情的作用。该发明的特征为:森林浴竹海溪流还原生态养生屋的装潢材料均由以黄河壶口瀑布、凤凰谷和太行山、吕梁山、五台山中国大竹海、川南竹海为模型研发的具有释放负离子功能的材料组成,室内材料或装饰可均匀持久的发射远红外释放负离子,申请了36项国家发明专利。其特征在于:所述的家居是由多功能负离子材料组成的健康,舒适环保之家。释放负离子在1000个/cm3以上,远红外发射远红外0.8以上。
本发明属于激光熔覆高性能涂层技术领域,特别涉及一种以预置片法进行激光多层熔覆制备复合涂层的方法。该以预置片法进行激光多层熔覆制备复合涂层的方法包括如下步骤:A、对待基材表面进行预处理,清洗掉工件表面的锈蚀、油垢及灰尘,并干燥;B、粉末处理:将待制成预置片的粉末置于真空干燥箱中,在80℃下烘干24h,平铺在铺有平整T300斜纹碳纤维布的夹具凹槽平板内,均匀喷洒粘结剂溶液形成均匀水层;C、将步骤B中预处理的预置片连同凹槽平板平稳放置在真空干燥箱中,在75‑90℃下真空加热硬化4h;D、激光熔覆:将步骤C中制备的预置片放置于基材设定位置,在保护气氛下进行多层熔覆,使其与基材结合形成一定厚度的熔覆层。
本发明公开一种通过电喷雾负载功能性材料的过滤膜表面改性方法。本方法利用聚合物(一在电喷雾液滴中,另一在过滤膜中)之间的熔融键合反应以稳定具有功能性材料在过滤膜表面上,从而实现过滤膜的多功能性和/或增强过滤膜的性能。
本发明涉及一种磷酸化肽吸附剂及其制备和应用。具体是以三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(Trimethylolpropane trimethacrylate,TRIM)和烯丙基缩水甘油醚(Allyl glycidyl ether,AGE)为功能单体,采用悬浮聚合法制备带有环氧官能团的聚合物微球,然后用O‑磷酸‑L‑丝氨酸(O‑phospho‑L‑serine)进行修饰,直接在微球表面引入磷酸基团,最后用Ti4+离子螯合后即可用作固定化金属离子亲和色谱(Immobilized metal affinity chromatography,IMAC)的吸附剂,富集复杂生物样品中的磷酸肽。该制备方法简单,原料易得,成本低廉,反应条件温和,适合于大规模制备。所得材料性能稳定,抗碱性强,对生物样品中的磷酸肽具有很高的富集效率及特异选择性。
本发明公开了一种土霉素废水处理方法,包括如下步骤:土霉素废水在量子环的作用下,于微电解反应器中循环活化土霉素废水;在酸性条件下,土霉素废水在微电解反应器中进行微电解反应;加入氧化剂,土霉素废水在微电解反应器中继续进行二次反应;加入碱溶液,使土霉素废水的pH值为9.5~11.0;向土霉素废水中依次加入混凝剂和絮凝剂进行混凝沉淀,最终上清液即为处理后的可进入正常生化系统的液体。本发明处理土霉素废水过程中,通过量子辐射,加强水体活性,提高处理效果;使用的铁碳合金材料自身产生约1230mv电解电压,减少能量输入,无需二次沉淀,节省占地面积;反应条件要求较低,可使废水pH上升,减少了所需碱量。
本发明属于有机化合物的合成领域,特别涉及具有双-4-二氰甲烯基吡喃环的有机化合物及其合成方法与用途。冰浴下,以芳胺为基准,加入5-15个化学计量的甲酰化试剂和三氯氧磷,搅拌,用碱性溶液中和至pH为7-8,得到相应的芳胺双醛;将4-二氰甲烯基吡喃和芳胺双醛按化学剂量为6-2∶1的比例配比后溶于溶剂中;加入2-4个化学剂量的催化剂,溶剂蒸干,收集固体,得到(I)、(II)或(III)的有机化合物。
本发明公开一种石墨烯基柔性复合定型相变材料膜及制备和应用,具体以下工艺步骤:(1)将氧化石墨烯分散液超声形成均匀悬浊液;然后通过冷冻干燥制得氧化石墨烯气凝胶;然后将氧化石墨烯气凝胶高温还原为石墨烯气凝胶;然后将石墨烯气凝胶和聚偏氟乙烯溶液混合成均匀混合液;然后将该混合液通过刮涂以及在水中置换溶剂值得石墨烯膜,然后将石墨烯膜通过冷冻干杂最终制得石墨烯复合膜载体。(2)将相变材料与(1)中得到的载体混合,进入到载体结构中,制得石墨烯基柔性复合定型相变材料膜。本发明制得的石墨烯基柔性复合定型相变材料膜为黑色薄膜,同时该体系具有强吸光性,可以将光能转化为热能进行储存,可用于可穿戴的热能转化与储存领域。
本发明涉及一种装配式房屋及其拆装方法,为了解决已有集成房屋装配工序复杂、工期长、成本高无法重复多次使用的不足,本发明的大板装配式房屋,包括基础、墙板、楼面板,其特征在于:所述基础中含有预埋件,预埋件上固定连接有墙板,墙板之间固定连接,墙板上方固定连接有楼面板,基础、墙板、楼面板围成一个封闭空间,所述墙板上根据需要分别设有门和窗户。该大板装配式房屋,只需现场制作基础,然后直接将提前预制的墙板、楼面板直接安装,工序简单,安装速度快,缩短工期,并且能够拆除、多次重复使用,降低了成本。
用能量场进行三维物体制造成型的方法和系统,利用三维CAD信息和由CAD信息抽取系统、计算机和相关软件、能量场发生器组成的虚模具系统,生成与目标零部件相一致的实体能量场,作用于能因外界激励发生质变性变化的成型介质,使得能量汇聚点处的介质与非汇聚点处的介质分离开来,固化成型,再经过后续工艺处理形成目标零部件。其成型速度快,工艺简单,加工精度高,适用范围广。
本发明公开一种苝二酰亚胺衍生物及其制备方法和光电器件应用,本发明中,通过光照和碘的作用下,实现了苝二酰亚胺湾位的共轭拓展,湾位吡啶环的引入,可以有效拓展分子的离域电子云,进而实现材料在光电器件中性能的提升。同时,苝二酰亚胺湾位的拓展可以有效减小苝二酰亚胺湾位的空间位阻,进而提升苝二酰亚胺结构单元和Ar基团之间的分子内相互作用以及保证材料在薄膜中形成有效的Π‑Π堆积,进一步提升材料的光电性能。通过Ar结构单元的改变,可以实现该类分子吸收光谱、荧光发射光谱、带隙、能级等特性的有效调控,进而可以广泛应用于各种光电器件中,体现出本发明良好的应用潜力。
一种包括括盖构件、物料腔筒和胶质体喷头的容器封闭装置,其中盖构件具有盖围结构和盖筒结构,盖围结构与盖筒结构相互连接并呈环形套筒状结构,盖筒结构的尾端呈开口状并套在物料腔筒的外壁上;物料腔筒的首端设置有胶质体喷头,盖筒结构的首端设置有紧压胶质体喷头的压口,盖筒结构与物料腔筒通过螺纹作用或按压物料腔筒的作用使使盖筒结构与物料腔筒发生位移,进一步使胶质体喷头被挤压变形进而导致其中的喷头通道被堵塞,或者解除胶质体喷头被挤压变形的状态使喷头通道被打通,可使容器封闭装置中的物料释放到容器中,与容器的主体室中的物料混合、调配;本发明还提供了含有该封闭装置的包装容器、装配方法、包装组合物及其应用等。
本发明提供了一种设施栽培人参的方法,属于中药材种植技术领域,包括以下步骤:土地选择与处理、大棚建设及附属设施、基底土处理与作畦、人参栽培专用营养块的使用、点籽、水肥管理、病虫害防治、扣棚与撤棚、棚膜和遮阴网规格、大棚温度与湿度管理、移栽。可在非林地上大规模推广,节约大量森林资源,只要地势高燥,避风向阳,排水良好,没有土壤传染性病害的土地均可以建设人参栽培大棚,不需要使用林土进行人参栽培,符合国内外药用植物种植业及设施农业生产的发展方向,推广应用前景广阔。
本发明公开了一种材料源数据设备及分布式材料数据搜集系统,材料源数据设备包括:高通量实验设备、材料数据处理模块、信道加密模块和通信模块,通信模块与数据中心服务器网络连接;高通量实验设备,用于采集并行实验的材料数据,其中,材料数据为高通量实验设备进行材料实验时的数据;材料数据处理模块,用于将材料数据处理为编码后材料数据;信道加密模块,用于对编码后材料数据进行加密以形成加密后材料数据;通信模块,用于传输加密后材料数据至数据中心服务器。本发明解决了现有进行材料研发时搜集材料信息局限于本地实验设备的技术问题,保证了能搜集到海量材料数据到数据中心服务器,有利于材料数据的集成与共享。
本发明提供一种可重复使用纳米纤维口罩与防护膜及其制备方法与应用。所述口罩防护膜由隔离层和支撑层组成;隔离层由纳米聚四氟乙烯纤维或经过硅烷偶联剂改性的纳米纤维素纤维组成,定量5‑8gsm,厚度5‑10微米,孔径100‑200纳米。支撑层由聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维和双熔点的PET纤维组成,定量20‑30gsm,厚度50‑80微米,孔径3‑20微米。口罩防护膜由隔离层和支撑层通过多流道斜网纸机抄造成型,或由隔离层和支撑层通过热压复合得到。该口罩防护膜与通用口罩配合使用,隔离层贴合面部,口罩的过滤效率超过95%,隔绝飞沫。口罩防护膜经过紫外或干热灭菌后,可重复使用5‑10次。
本发明涉及氧化铝糊以及将氧化铝糊用于形成Al2O3-涂层或者混合的Al2O3-混杂层的方法。
现有的奖状一般有两种形式,一种是镶在框子里的,另一种是将奖状套在本式的奖状封皮套中,前者在应用时不方便携带展示,后者不方便固定展示必须要打开才能看到内容,而又不能一直打开否则奖状会脏,为解决此问题故提出一种复合式奖状放置装置。?包括:奖状框、证书皮,证书皮的内皮层中间位置设有两条折印以方便折叠。
本发明公开了一种式(I)噻吩衍生物及其合成方法,以硫代苯甲酰胺和烯炔酯类化合物为原料,在碱催化作用下,合成得到式(I)噻吩衍生物。本发明制备方法具有反应条件温和,无金属催化,催化剂廉价,收率良好,选择性好,对环境友好等优点。式(I)噻吩衍生物中含有卤素和酯基,可方便用于进一步的转化以合成其他物质。
本发明提供了一种可释放负氧离子的挂画,包括底板,涂在所述底板上的基础层和制作在所述基础层上的字画层,其中,所述基础层的材料为无机涂料,所述字画层采用可释放负氧离子的字画颜料绘制而成。上述挂画中的字画层采用的颜料具有释放负氧离子的功能,使得本发明提供的上述挂画不但具有艺术价值,还具有净化空气、美化室内环境、保健等作用。本发明还提供一种上述挂画的制作方法。
本发明涉及一种含活性羟基聚芳醚及其制备方法和应用,属于高分子合成领域。本发明要提供一种含活性羟基聚芳醚,其结构式如式Ⅰ所示,其中,0≤m≤200,0≤n≤200,m、n不能同时为0;所述R、Ar和‑Ar′‑分别选自下述基团:中的任一种;其中q=2, 4, 6, 8, 10, 12。
本发明公开了一种复合碳合金蓄电池生产工艺及其制备方法,包括集流导电基体和极板,所述集流导电基体为复合碳合金(碳合金+石墨烯)纤维布,复合碳合金网布板栅是复合碳合金电池的核心技术之一,网布的编织材料是复合碳合金丝,即同轴玻璃纤维镀复合合金丝,实现玻璃纤维镀合金是一种是单根纤维镀铅工艺,通过热浸镀使每一根纤维表面包覆合金层,单纤维镀铅玻璃纤维板栅采用织造工艺制备。本发明采用复合碳合金丝编制成的网状板栅轻巧而结实,以玻璃纤维为骨架,消除了极板增长,不需要使用锑、钙或其他合金来增加机械强度,降低了成本,同时减少充电析气以及正板的腐蚀失效。
本发明公开了可应用于多种表面的柔性电子器件及其制备方法,该柔性电子器件的制备方法包括:在第一衬底上制备图案化的导电电极层,其中所述第一衬底具有可调节的表面能和粘弹性;把所述导电电极层转移到第二衬底的粘附层上,其中第二衬底为柔性衬底;在已转移到所述粘附层上的所述导电电极层上覆盖一个或多个功能层,以改善了转印过程中组件的完整性容易被破坏的问题,从而改善转印技术的质量,简易地制备出柔性电子器件,节约制备成本。
本发明公开了一种提升光电探测器响应率的亚波长等离激元微腔耦合结构,通过等离激元微腔对入射光的传播方向和光场分布进行调制,使入射光被限制在微腔中传播,减小了光的逃逸,提高了光子的利用率。入射光场被集聚在微腔中使得强度得到极大的增强,通过在微腔中夹持光电转换材料能够形成高响应率的光电探测器。该耦合结构由上层周期性金属条块形成的金属光栅层、光电转换激活层和下层金属反射层组成。本发明的优点是:利用上层金属光栅与下层金属反射层之间等离激元共振所形成的电磁波近场耦合微腔的模式选择效应,使得进入到微腔的光子沿横向传播并形成驻波,既集聚了光场能量又增加了等效光吸收的长度,使得探测器响应率得到极大地提升。
本发明属于铀吸附技术领域,具体涉及一种啉酮类抗生物附着提铀材料的制备方法。包括以下步骤:(1)苯乙烯‑二乙烯苯共聚物交联微球的合成:(2)氯甲基化共聚物交联微球的合成:(3)氯甲基化共聚物交联微球的乙二胺功能化:(4)啉酮类功能基抗生物附着提铀材料的合成,得到产物啉酮类功能基抗生物附着提铀材料。上述方法利用化学改性反应成功制备了盐湖提铀用啉酮类抗生物附着材料,制备工艺方便可行,材料机械强度较好。
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