本公开内容提供一种体声波谐振器,其包括一衬底,所述衬底中或所述衬底上具有一第一区域;在所述衬底上具有第一电极层、功能材料层和第二电极层;所述第一区域、所述第一电极层、所述功能材料层和所述第二电极层定义出一第二区域和一第三区域;在所述第二区域中具有倾斜结构特征,所述倾斜结构特征的上部分在所述第二区域的投影比所述倾斜结构特征的下部分在所述第二区域的投影更靠近所述第二区域的中心区域。本公开内容能更好解决横向模式对于谐振器性能的有害影响,能提高杂波抑制能力,从而提高包含有该谐振器的滤波器的性能,进而提高包含所述滤波器的通信设备的性能。
本发明涉及一种碳纳米管/碳纤维多尺度混杂复合材料的制备方法,技术特征在于:该方法是采用超声波辅助电化学沉积的方法制备纳米复合纤维预制体。而后,在超声波和直流电场的双重作用下,按照复合材料液体模塑工艺(LCM)成型,如树脂传递模塑(RTM)、树脂膜熔渗(RFI),使碳纳米管分散并沿电场方向取向,即得多尺度混杂复合材料。所述超声波的功率为100~400W,频率为20~80KHZ;所述电场为直流电场,其电压为20~1200V。本发明把碳纳米管的优异性能与传统复合材料液体模塑工艺的低成本、高性能特点结合起来,实现了组元材料的优势互补和加强,制得的复合材料经济有效地利用了碳纳米管的独特性能,可作为结构和功能材料使用。
本发明公开一种有机发光器件及其制造方法。该有机发光器件包括:第一基板、形成在第一基板上的第一电极、形成在第一电极上的空穴传输层、形成在空穴传输层上的发光层、形成在发光层上的第二电极、和形成在空穴传输层和发光层之间的混合层,其中该混合层包括空穴传输功能材料和发光功能材料,并且空穴传输功能材料和发光功能材料分别具有浓度梯度。
本发明实施例公开了一种功能性聚合物成形体及应用,所述功能性聚合物成形体,包括至少一个微胶囊,所述微胶囊的芯材包括功能材料,所述微胶囊的壳材包括可去除材料。此外,本申请还提供一种功能性聚合物成形体在纺织面料、服装加工、填充材料、家居饰品、建筑材料、医疗保健、美容化妆、防伪识别、电子设备的响应控制、仪表制造、图像显示、人机交互、热管理、智能识别领域的应用。本发明实施例提供的功能性聚合物成形体,包括至少一个微胶囊,所述微胶囊的芯材包括功能材料,通过利用微胶囊结构,功能材料在聚合物生产和后续加工处理工序中能得到有效保护,并且在纤维及其制品的使用过程中功能性显著。
一种旋转泵,优选地是叶片泵,包括:(a)壳体(1),包括用于流体的入口(3)和出口(4)并且包括连接到入口和出口的输送室(2);(b)输送转子(10),在所述输送室(2)中围绕旋转轴线(R10)可旋转并且包括关于旋转轴线(R10)位于中心的转子结构(11);(c)以及安装结构(20),围绕输送转子(10)并且与输送转子(10)一起形成输送格(9),以便于将流体从入口(3)输送到出口(4),并且其可以相对于输送转子(10)往复移动,优选地横向于旋转轴线(R10),以便于能够调节旋转泵的特定输送体积;(d)其中这些结构(11,20)的至少一个,即安装结构(20)和/或转子结构(11),是复合材料结构并且包括由塑料制成的模制区域(15;25)和固定连接到所述模制区域(15;25)并由功能材料制成的功能区域(16;26),所述功能材料具有与模制区域(15;25)的塑料不同的化学成分。
本发明公开了金属功能材料技术领域的一种改善稀土系镍氢电池负极倍率性能的方法和装置。制备合金,选用低频、中频或高频感应熔炼制备合金,将稀土系合金采用氩气保护氛围,在磁场中的直流电源热处理炉中进行磁场热处理,合金铸锭放置在与磁场平行的柱状晶方向,施加磁场强度,然后升温,到温后保温,将合金保温后,在磁场中随炉冷却、水淬或油淬,打掉氧化皮或清洗至表面清洁、干燥后,采用干法制粉工艺制粉、分级,真空封装。本发明在不改变合金成分和制备方法的条件下,通过采用磁场热处理的方法可以大幅改变合金电极的倍率性能,该方法操作简单,成本较低,可以使得储氢合金电极广泛的使用在混合动力和纯电动车的电源上。
本发明涉及一种具有促进伤口愈合功能的材料和制法及其用途。该功能材料由含有能发射远红外线的功能氧化物陶瓷纳米级粉末的粘胶纤维5-40wt%与95-60wt%棉花混纺而成。先制成多功能复合陶瓷材料的纳米级粉末,然后以粘胶作为载体,制成多功能粘胶纤维与普通纤维混纺制得;该功能材料能发射波长为4-14微米的远红外线,由于其发射率为85-95%,因此制作纱布和其他敷料,当涂敷在伤口处具有能促进伤口处的血液微循环,增强组织的活性,促进伤口愈合的作用。
本发明涉及用于锂电池的锂离子单体电池(200),其具有被构造为锂阳极(1)的第一电极(201)和被构造为阴极组件(100)的第二电极(202),并且其中第一和第二电极(201,202)中的至少一个具有:电流放电器层(4,104)、功能材料(5,105)和涂层(6,106),其中电流放电器层(4,104)呈栅格状地构造有限定开放的空腔(3,103)的导体结构(2,102),功能材料(5,105)布置在导体结构(2,102)之间的空腔(3,103)中并且涂层(6,106)覆盖电流放电器层(4,104)和功能材料(5,105)。本发明还涉及这种锂离子单体电池(200)的制造方法和用途。
本发明公开了一种隔热防腐漆及其配制方法。该漆料主要由热塑性丙烯酸高分子树脂、环氧树脂、颜料、填料、隔热性功能材料、P104S分散剂、有机膨润土防沉剂、BYK141消泡剂及溶剂按比例混合搅拌、研磨而成。本发明的隔热防腐漆既具有防腐性能,又具有优异的防晒隔热性能,适用于车辆、锌瓦、钢结构厂房、楼房楼顶、化工设备储罐等表面的隔热和防腐。
本发明属电光功能材料制备领域,涉及一种高效聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂和协引发剂组成的混和乳液及向列相液晶为制备材料,分别先在两块导电玻璃表面涂布上述混和乳液,然后分别将其置于绿色激光的干涉光场内全息曝光后,在有机溶剂中清除未反应的单体溶解,然后再用紫外光均匀曝光,在加热台上对一块导电玻璃上液晶滴注,在该导电玻璃上加间隔,最后将另一块导电玻璃盖于其上,封匡成盒,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。
一种多层基板中,第一功能材料膜和第二功能材料膜被设置在同一平面上,第一和第二功能元件分别由第一和第二功能材料膜形成,所述多层基板通过将多个基板层叠而得到,并且其内包含多种功能元件。功能材料膜可以通过薄膜法在转印基板上形成,并可以被转印到基板上。
一种电激发光装置,包括一基板或超基板、一光学耦合结构、一第一电极、一功能材料堆叠以及一第二电极。基板或超基板具有一外侧表面及相反的一内侧表面,光学耦合结构位于基板或超基板的外侧表面。第一电极设置于基板或超基板的内侧表面。第一电极为透明并且具有小于或等于1.7的折射率。功能材料堆叠设置于第一电极上,并且包括一发光层,发光层包含一发光材料。发光材料具有水平倾向的发光偶极子,且发光材料的一水平发光偶极率大于或等于70%。第二电极层设置于功能材料堆叠上。电激发光装置同時使用折射率小于等于1.7的透明电极以及水平发光偶极率大于70%的材料,可以连到提升装置内部基板耦合效率與装置整体外部量子效率的效果。
本发明一种反射隔热彩色腻子膏,由下列重量份的成分组成,纯水1-20份、太阳光和近红外反射隔热功能材料1-20份,冷颜料1-15份,合成树脂乳液10-50份,助剂5-20份,填料50-80份。本发明还提供了一种反射隔热彩色腻子膏的制备方法,将纯水、水溶性合成树脂、助剂、填料、反射隔热功能材料、冷颜料在分散容器中混合均匀即可。本发明的腻子中添加了对太阳光和近红外线产生强反射隔热的功能性材料,使其产生对太阳光和780-2500波长的近红外线反射功能,同时本发明产品的太阳光反射比、近红外反射比、半球发射率等指标均能达到相关标准的规定,能有效降低整个保温体系甚至墙体的温度,提高保温节能功效,减轻热桥效应。
本发明涉及新一类低聚和聚合均三嗪和均草怕津(S-HEPTAZINE)衍生物,并且还涉及其作为中间体的用途,例如用作制造SI/(M)/C/N/(O)陶瓷的前体化合物(前体),作为中孔性材料,例如用于储存气体的催化剂载体,或者用作色谱的固定相,用作阻燃剂、塑料添加剂或用于其它有机/无机功能材料。
本发明涉及一种去除黄曲霉菌的陶瓷制品及其制作方法,它是由基础材料、第一功能材料、第二功能材料以及激发材料构成;所述的基础材料为紫砂或阔土或瓷土,占40%;所述的第一功能材料为蒙脱石,占30%;所述的第二功能材料为硅灰石,占20%;所述的激发材料为氧化皓或磷酸锆,占10%。利用蒙脱石去除黄曲霉菌;利用硅灰石,营造碱性环境,抑制酸性有害霉菌繁衍、生长;利用氧化皓的远红外辐射功能,激发出蒙脱石和硅灰石的抑制、去除霉菌的功能。
本发明涉及功能材料薄膜领域,公开了一种有机功能薄膜/超薄膜及其制备方法和应用。本发明的有机功能薄膜/超薄膜包括预处理基材和沉积在所述预处理基材上的有机功能材料,所述有机功能材料均匀沉积成有机功能薄膜,所述预处理基材的静态接触角小于65°。本发明的有机功能薄膜/超薄膜是利用有机气氛诱导气液界面间的马拉格尼效应来控制液膜的定向流动最终在预处理的基材上定向沉积成膜。本发明提供了一种非接触式方案可制备大面积功能薄膜,同时实现薄膜形貌和厚度的精确控制制备。
本发明涉及一种特种功能纺织纤维的制备方法,所述特种功能纺织纤维包括功能器件以及包覆在所述功能器件外周面的高分子材料纤维层,它包括以下步骤:(a)将高分子材料制作成预制棒,对所述预制棒进行加工使其内部形成中空腔体,向所述中空腔体内填充功能材料形成所述功能器件后封端;或者,将高分子材料软化后与功能器件在模具里复合,并经挤出成型使在所述功能器件外周面形成所述高分子材料纤维层;(b)对步骤(a)得到的预制棒进行拉伸得特种功能纺织纤维。这样能够对功能材料分布进行结构控制,可以有效的提高其功能效果,同时可以节省功能原材料,有效降低成本;而且可以有效的解决以往制备的纤维耐用性不高、纤维功能性效率低下的问题。
本发明涉及红外光激发的铝酸锶基上转换发光功能材料及其制备。该上转换发光材料是在单斜结构的铝酸锶基质中掺杂稀土元素和/或碱金属元素而得,为单斜铝酸锶结构,其化学成分符合化学通式Sr1-x-y-zAxMyRzAl2O4,其中A为碱金属元素Li+、Na+和K+中的一种或多种,且0≤x≤0.40;M选自稀土元素Ho3+和Tm3+,且0.0005≤y≤0.10;R选自稀土元素La3+、Yb3+等元素,且0.001≤z≤0.30。该铝酸锶基上转换发光材料的物理和化学稳定性好,无放射性污染,易于合成,发光强度高,颜色可调,可广泛用于生物分子荧光标记、激光器、三维立体显示、红外探测、防伪、太阳能电池等领域。
本发明提供了一种半导体器件及其制造方法和电子装置。所述方法包括:提供第一衬底,所述第一衬底具有第一表面和与之相对的第二表面,在所述第一衬底的第一表面一侧形成有功能材料层,在所述功能材料层内形成有晶体管和第一互连结构;形成内嵌于所述功能材料层表面的第一顶部金属层、第二顶部金属层和第三顶部金属层,所述第一顶部金属层与所述第一互连结构电连接;提供第二衬底,将第二衬底与所述功能材料层相接合;从所述第二表面一侧对所述第一衬底进行减薄处理;同时形成第二金属层和导电插塞,并且所述第二金属层与所述第二顶部金属层电连接,所述导电插塞与所述第三顶部金属层电连接。所述方法工艺步骤更加简单,提高了器件的性能和良率。
本发明涉及一种多功能性陶瓷材料及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域。该多功能性陶瓷材料包括如下组分:功能材料III、煤系高岭土、钙基膨润土、蛇纹石。在制备功能材料III时,以矿床地处阴山北麓东端,内蒙古中部南缘的特定花岗斑岩为原料,首先通过花岗斑岩相互碰撞,控制碰撞条件,使不同元素晶体能够层层破壁剥离和分离,接着根据不同的元素晶体比重调节水力分级机参数,进行水离分级富集,即可。由于功能材料III中存在稀土元素,能降低多功能性陶瓷材料的熔点,使坯料孔隙率降低,致密性提高,阻碍其他离子迁移,降低晶界迁移的速率,抑制晶粒生长,从而有利于致密性结构的形成,使玻璃相的强度得到提高,最终达到改善陶瓷力学性能的目,最终制备的产品吸水率低,抗冲击性强。
本发明涉及用于货物防护和遮盖用的网布,特别是一种有机屏蔽导电网布。它包括聚酯基网纱,在聚酯基网纱上覆盖一层有机屏蔽材料层;该有机屏蔽层包括溶剂和溶质,该溶质主要由有机基材、改性配料和导电屏蔽功能材料混合组成,该基材为高分子材料,该改性配料是有机化工原料;当上述材料按照重量份数合计180份时,基材100份、改性配料25-55份、导电屏蔽功能材料25-55份。它主要解决现有的网布通过金属材料制作电磁波屏蔽系统,不但材料和制作成本高,而且重量较大的技术问题,有利于在货物运输过程中,对精密的电子仪器进行有效保护。
功能梯度材料成型装置,包括储料器和混料器且通过导管连接,混料器的下端设有喷嘴,储料器的上端通过活塞杆与力传感器连接,力传感器与传动丝杠接触连接,传动丝杠通过电机驱动;储料器、活塞杆、力传感器、传动丝杠和电机构成挤压装置,多个挤压装置共用一个混料器。本发明采用多头结构的挤压装置,能实现从高温陶瓷逐渐过渡到难熔金属功能梯度复合材料的三维零件快速沉积成型,也可以实现从Ti合金到CoCrMo的合金的复合结构。本发明提高了功能材料的制造效率,大大降低制造成本,解决了现有的功能材料制造过程中成本高,工艺过程复杂,加工周期长等问题。
本发明属于轻型楼梯技术领域,尤其涉及一种便于组装施工的轻型楼梯,包括侧板、前板和L型梯组;所述侧板对称设置,且两块侧板之间通过前板相连接;所述的侧板的内壁上等间距设置有横向的固定槽,所述的L型梯组通过滑动配合方式安装在侧板的固定槽内部,且通过可拆卸固定组件与侧板进行固定;所述侧板、前板和L型梯组均由轻质板材制成,轻质板材包括铝合金蜂窝芯材、功能材料层和外饰面层,功能材料层浇注在铝合金蜂窝芯材上,功能材料层灌注到铝合金蜂窝芯材的蜂窝孔内,并将铝合金蜂窝芯材整体包裹在内;外饰面层包覆在所述功能材料层外侧。本发明所述轻型楼梯便于装配与拆卸,而且质轻、抗冲击、减振缓冲性好。
一种可溶性的有机高分子导电材料,它是在聚丙烯腈大分子主链上接枝上导电聚合物支链而形成的能在有机溶剂中溶解、具有良好导电性、成膜性、抽丝性能及成型加工性能的聚丙烯腈接枝导电高分子功能材料。本发明的有机高分子导电材料制备简单,它的电导率达到3×10-1~1×10-5S/cm,比未接枝时提高了4~9个数量级,拉伸应力:28.1~31.3Mpa,为未接枝的89.3~99.3%;拉伸应变:16.1~21.1%,为未接枝的72.19~94.61%;杨氏模量:1278.3~1878.4MPa,为未接枝的101.60~149.40%。此外,依据用途可制成导电膜、棒或纤维。本发明公开了其制法。
本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及氮化物材料的制备方法及氮化物材料,氮化物材料的制备方法,包括以下步骤:提供衬底,在衬底的表面沉积氮化物,形成氮化物薄膜;采用离子注入方法,在氮化物薄膜中形成离子注入层,离子注入层将氮化物薄膜分隔形成第一氮化物膜与第二氮化物膜,第一氮化物膜附着于衬底上,第二氮化物膜远离衬底;在第二氮化物膜的表面沉积功能材料,形成功能材料层;自离子注入层剥离第二氮化物膜与功能材料层。工艺步骤简单,可操作性强,无需激光处理,不受功能材料的尺寸限制,利于在工业中应用。
本发明公开了一种基于空气芯片与各类能源技术结合的能量传输方法,包括形态不固定的空气芯片,还包括与云端传递层连接的能源存储器,所述能源存储器由空气分子构成,所述空气分子由空气产生器发射成型形成能源存储器;所述能源存储器的密度和空间大小由空气产生器控制,所述空气产生器的信息输入端为第三运算层;所述第一电极层用于模拟突触后,所述第二电极层用于模拟突触前,所述功能材料层的材料为硫系化合物,所述功能材料层的电导用于模拟突触权重;通过给所述第一电极层施加第二脉冲信号来模拟突触后刺激,通过给所述第二电极层施加第一脉冲信号来模拟突触前刺激;所述功能材料层的电阻用于模拟生物神经元的激发态或静息态。
本发明提供一种微波辐射法制备钼酸镧纳米管材料的方法,其以钼酸铵和硝酸镧为原料,以蒸馏水为溶剂。其中,钼酸镧纳米管材料的外径为50~150纳米、壁厚为25~50纳米。采用微波辐射法通过调控关键工艺参数,来调整产物的微观形貌和尺寸控,因产物为奇特的纳米级自组装中空管状结构,利于离子导体性能发挥;本发明的技术路线具有条件温和、节能降耗、适合自动控制和连续化生产等特点。所制备的钼酸镧纳米管材料可广泛应用于固体电解质、氧传感器、固体氧化物燃料电池等功能材料领域。
这里提供了一种传感器片材和一种制造该传感器片材的方法。该片材设置有:(A)棋盘状拉链图形20的相同形状元件30,该相同形状元件确定了(i)右侧纵向列21r,该右侧纵向列包括右侧组元件30r的基部部分31;(ii)左侧纵向列21s,该左侧纵向列包括左侧组元件30s的基部部分31;以及(iii)中间纵向列21i,该中间纵向列包括交替的右侧30r和左侧30s元件凸片部分32;以及(B)功能材料70的连续纵向条带,该功能材料的连续纵向条带只位于中间列21i中。
本发明提供一种丝素蛋白/纳米材料复合物及其制备方法,制备的材料为丝素蛋白与其他功能材料复合,其粒径为纳米级。具体是指通过高压均质法制备丝素蛋白/纳米材料复合物。该复合材料颗粒小、同时具有丝素蛋白和纳米材料的功能。可以丝素蛋白的复合功能材料,可以充分发挥丝素蛋白与其他功能材料的协同作用。本发明制备过程简单、反应易控制,稳定性好、可产业化。
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