本发明公开一种如通式(1)所示的含金刚烷的化合物和包含该含金刚烷的化合物的高聚物、混合物、组合物及电子器件,
本发明公开了一种基于邻羧基苯乙酸配体的异金属[CdMn]荧光磁制冷材料及其制备方法,此异金属[CdMn]荧光磁制冷材料分子式为{[CdMn(L)2(H2O)]·2H2O}n,n=∞,L为脱去两个H+的邻羧基苯乙酸配体,磁制冷材料具有二维层状结构,制备方法为:将邻羧基苯乙酸的DMF溶液、硝酸镉和乙酸锰水溶液加入反应瓶中,搅拌的条件下逐滴加入氢氧化钠水溶液,将体系的pH调到5.2~5.6,搅拌5~10min后密封,在85~100℃的恒温条件下加热24~72h,冷却至室温,过滤、干燥,得到晶态异金属[CdMn]荧光磁制冷材料。本发明的合成和提纯方法简单,成本低廉,荧光性能及磁制冷良好。
本发明公开了一种基于立、反面上放射性沾染消控的自碎共聚膜方法,包括以下几个步骤:1、使用本发明的自碎共聚膜消控剂;2、使用一种遥控压制机,将自碎共聚膜消控剂喷射布洒在立面或反平面上的放射性沾染物上;3、与放射性颗粒间通过润湿、吸附、包埋、胶粘、共聚成长等作用形成致密性好、连续的自碎共聚去污膜;4、经过2‑4小时后,自碎共聚膜自动碎裂成具有一定粒径和质量的碎块从墙壁或顶棚介质表面脱落;5、使用一种摇控去污机,回收收集封存装袋,并从房间类空间转移至放射性废物储存地。采用本发明的自碎共聚膜方法,具有清除率高、固化时间短、自碎后易脱落、易于回收、不易漂浮、作业温度宽等优点。
本发明提出了一种全新的特高压交流GIL用柔性界面功能梯度盆式绝缘子制造方法,通过静电纺丝方法对环氧树脂基件表面电纺PVA/BaTiO3材料薄膜,在盆式绝缘子表面形成介电常数二维梯度分布的沉积层,达到调控其表面交流电场的分布,提升绝缘子耐电性能的目的。本发明通过控制电纺位置与纺丝材料性质,构建具有二维介电常数梯度分布的环氧树脂盆式绝缘子,进而灵活调控交流电压下盆式绝缘子表面的电场分布情况,提高GIL设备中盆式绝缘子的沿面闪络电压,提升盆式绝缘子的耐电性能。
本发明公开了一种二氧化碳低温等离子氢化法甲醇制备工艺,按以下步骤进行,预混合;预加热:加热温度为15~50℃;反应:导入至DBD集成反应器中进行反应;分离:将反应后所得产物,包括甲醇、水以及未反应的二氧化碳和氢气在分离单元中进行分离;提纯,纯甲醇以液体形式进入产品罐中。本发明具有以下优点和有益效果:第一,可以将二氧化碳高效地转化为甲醇,驱动能源可以选择太阳能等清洁能源;第二,可以在接近室温条件下完成反应,反应条件温和,二氧化碳转化效率高,对设备要求低,成本更低;第三,气体放电过程中会产生大量的光辐射,当DBD与催化剂协同使用时,可以有效利用光辐射,极大促进二氧化碳的转化。
本发明提出一种基于共振腔结构实现大面积超分辨光刻方法,在硅基底或硅膜层上制备包含有介质层和金属层的共振腔结构,在共振腔结构上制备一层特殊感光材料。上层感光材料在一定传统干涉光刻照明条件下透过率或/和折射率发生明显变化,并在第二次照明中作为振幅型掩模光栅使用。硅基底/感光材料/金属层组成的共振腔结构可以激发表面等离子体效应,并在共振腔体内实现上层感光材料形成的振幅型掩模光栅高频横向波矢的干涉,从而实现大面积的超分辨光刻。该方法与传统的干涉光刻相结合,通过共振腔结构的二次干涉效应,可将传统干涉光刻的分辨力至少提高2倍,为百纳米量级以下特征尺寸的硅基功能器件的制备提供了一种廉价的、简单的方法。
一种在纤维表面生长复合石墨烯气凝胶的方法,本发明涉及一种在纤维表面生长气凝胶的方法。本发明要解决现有纤维表面改性中工艺流程复杂,设备成本较高,比表面积低的问题。方法:一、石墨烯分散液的制备;二、石墨烯水凝胶在纤维表面的生长;三、石墨烯气凝胶负载纤维的制备;四、复合石墨烯气凝胶负载纤维的制备,即完成一种在纤维表面生长复合石墨烯气凝胶的方法。本发明用于一种在纤维表面生长复合石墨烯气凝胶的方法。
本发明公开化合物、高聚物、混合物、组合物及有机电子器件。所述的化合物如通式(1)所示,通过三亚苯类稠环和含氮杂环单元分别连接在含邻位基团取代的芳香环上,可有助于化合物的分子分散,降低激子的淬灭,从而有利于提高化合物的器件性能和稳定性,为提高有机电子器件特别是OLED的性能和寿命提供一种行之有效的方案。
本发明公开一种建筑玻璃专用节能涂料及其生产方法,其中涂料包括按重量百分比计的以下组分:氧化锌10~20%、防水隔热粉15~35%、单晶硅粉末1~5%、聚酯成膜基料40~60%、用作溶剂的甲乙酮2~6%;其中生产方法包括:(1)确定建筑玻璃专用节能涂料的生产量;(2)按预先设定的重量百分比准备各组分;(3)将准备好的氧化锌、防水隔热粉、单晶硅粉末、甲乙酮加入第一搅拌器中搅拌5~15分钟;(4)将搅拌好的混合物移至研磨器中研磨2~5小时,使得混合物中固体颗粒粒径小于等于100μm;以及(5)将研磨好的混合物以及准备好的聚酯成膜基料加入第二搅拌器中搅拌10~25分钟,制成建筑玻璃专用节能涂料。
本发明公开一种二炔烯胺类化合物及其制备方法和应用。本发明二炔烯胺类化合物分子结构通式为说明书中通式(I)所述。所述二炔烯胺类化合物制备方法包括将二级胺A、金催化剂加入含有亲电试剂类化合物B、吡啶类配体C和炔酮类化合物D的反应体系中进行反应等步骤。本发明二炔烯胺类化合物含有高共轭的烯胺结构骨架,便于进行进一步的官能团化,可广泛用于药物中间体特别是多环结构化合物的合成制备。其制备方法工艺简单、对反应条件要求低,且反应过程安全可控,原子利用率和生产效率高,同时高效保证产物的区域和立体选择性,而有机金属催化概念的引入使得该方法学的环境污染压力小。
本发明涉及一种同步提高聚酰胺反渗透复合膜通量及抗污染性能的方法,本发明首先利用1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐活化聚酰胺反渗透复合膜表面的羧基,使其与伯胺、仲胺或羟基进行反应以引入叔胺基团;接着利用叔胺基团与磺酸内酯反应在膜表面实现以化学键的形式引入两性分子的目的;另一方面,由于该水分子层的保护,进料液中的污染物不会在膜表面沉积而造成膜污染;此外,该方法为后处理,不影响聚酰胺分离层的整体一致性,从而在不牺牲聚酰胺反渗透复合膜截留性能的基础上,同步提高商品化聚酰胺反渗透复合膜渗透性能及抗污染性能,具有良好的应用前景。
一种用于有机电子器件的化合物、混合物、组合物及有机电子器件。所述用于有机电子器件的化合物具有如通式(1)所式的结构,并具有优异的空穴传输性能和稳定性,可作为有机电致发光器件的空穴注入材料,也可作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可低压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明涉及一种多用途聚酯薄膜及其制备方法,其采用双向拉伸工艺法进行生产,具体为:一功能助剂的制备,二预结晶干燥,三熔融挤出,四铸片,五纵向拉伸及横向拉伸,七牵引,切片,电晕处理,收卷,检验,熔融挤出将预结晶和干燥的PET切片以及功能助剂通过挤出机加热熔融并在挤出压力的推动下,将熔体均匀地输送到模头处铸片;铸片是将挤出系统输送来的均匀稳定的熔体通过模头流延在转动的急冷辊上,使之形成无定型的厚片;铸片进入纵拉机后,再进行纵向拉伸过程,铸片经过纵向拉伸后随即进入横向拉伸机进行拉幅操作。本发明应用广泛,如环保薄膜,扭结薄膜,高亮膜,绝缘膜,电容膜,护卡膜,烫金膜,镀铝膜,复合包装膜。
石墨烯泡沫/石蜡相变储能材料制作的太阳能热水器水箱由壳体、水箱内容积、出水口、电加热接口、进水口、排污口、集热器接口、溢流口、排气口组成,其中所述出水口、电加热接口、进水口、排污口、集热器接口、溢流口、排气口按现有市售家用太阳能热水箱结构制作;其中所述水箱内容积对应相同供洗浴人数的现有市售的太阳能热水箱内容积减少一倍制作;其中所述壳体选用一层石墨烯泡沫/石蜡相变储能材料制作,取代现有家用太阳能热水箱壳体由外壳+保温层+内胆三层不同材料制作,实现在供洗浴人数相同的前提下,水箱净重与总重减轻,基本消除储存的剩余水,达到在单循环家用太阳能热水器中,实现双循环太阳能热水器储热与供热统一的技术效果。
本发明涉及卫生用品领域,提供一种具有氧气缓释功能的一次性卫生用品的制备方法,解决现有技术的具有释放氧气功能的物品在制备的过程中容易发生粉尘飞扬以及制得的物品易吸潮保质期不长的缺陷,包括透液性面层的制备、吸收芯的制备、不透液性底层的制备以及将上述材料复合为一体再分切成单个制品的制备步骤。
本发明涉及一种有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该有机化合物的结构式中含有茚基团,能够作为蓝光发射材料用于有机电致发光器件的有机发光层,并能够有效提高有机电致发光器件的发光效率和使用寿命。另外,该有机化合物的结构式中由于引入了茚基团,使得有机化合物从整体分子而言溶解度更好,在制备完成之后易于纯化,从而得到纯度较高的有机化合物,那么当将该有机化合物用于有机电子器件的有机发光层时能够提升其整体性能。
本发明公开了一种用于催化纤维素水解的磷钨酸-金属有机骨架及其制备方法与应用。该磷钨酸-金属有机骨架通过筛选带有强电负性基团和碱性基团的有机配体参与金属有机骨架材料配位反应实现功能化,磷钨酸直接加入合成体系,在合成过程中实现固载。本发明产品通过和纤维素形成氢键来降低与葡萄糖的接触频率从而减少葡萄糖在酸催化下发生的副反应,葡萄糖选择性较高,可实现纤维素向葡萄糖的定向转化。同时这种氢键作用还能削弱纤维素内部氢键作用,降低其结晶度,使其更易水解,提高水解效率。
本发明涉及有机电致发光材料技术领域,具体而言,涉及含氮的菲类化合物、其制备方法、功能性材料和有机电致发光器件。含氮的菲类化合物为下述结构式所示化合物或其同分异构体,
一种用于形成图案化薄膜的原子层沉积工艺,包括提供基材,向基材上施加可光图案化的沉积抑制剂材料,其中所述沉积抑制剂材料包括有机硅氧烷化合物;图案化所述沉积抑制剂材料。所述薄膜基本上只沉积在基材上不具有沉积抑制剂材料的选区内。
一种高灵敏温控厚膜混合集成电路的集成方法,该方法是:先采用丝网印刷的方法,印刷形成厚膜电阻、金属导带、金属键合区;再用丝网印刷的方法,印刷形成厚膜热敏电阻;用同样的方法在热敏电阻厚膜上形成厚膜绝缘介质层及芯片粘贴所需的厚膜金属化层;之后用常规混合集成电路组装工艺,将热敏传感信号处理芯片、温控器件主芯片、其他有源或无源元器件等直接装贴在厚膜基片上,用键合丝进行键合,最后在特定的气氛中将管基和管帽进行密封,即得到所需高灵敏温控厚膜混合集成电路器件。本方法实现了厚膜热敏电阻与温控器件主芯片在最大接触面的无间隙的原子间接触,可最大程度、最快地将主芯片的热量传导给热敏电阻,以实现高灵敏温度控制。
本发明公开了一种具有反射隔热功能的柔性仿石材及其制备方法,属于建筑材料技术领域,涉及仿石材。一种反射隔热柔性仿石材,包括底部的主材层、中间的装饰层、表层的釉面层,装饰层与主材层之间喷涂界面剂层,釉面层涂在装饰层上,所述的主材层包括基体,基体底部设置有纤维层,中间设有网格布;所述的装饰层为与红外反射颜料高温混炼的石英砂层;所述的釉面层由树脂、助剂、功能性填料、颜料混合组成。本发明具有很强的反射隔热功能,柔韧性和抗裂性强,硬度和可清洁性高,更易于切割和安装。
本发明涉及一种双响应自修复超疏水涂层材料,包括:负载疏水性物质的聚多巴胺复合微球、涂膜接触角大于90度的基体树脂、溶剂、粉体和助剂;将负载疏水性物质的聚多巴胺复合微球、疏水性纳米颗粒、基体树脂和溶剂、助剂混合,采用简单物理混合方法得到涂料,通过喷涂、刷涂或旋涂方法涂膜,在0‑300℃干燥固化,制备双响应自修复超疏水涂层材料。在NIR照射或酸性pH刺激下,被破坏的涂层材料疏水性能够恢复,可长效使用。本发明制备工艺简单,涂层硬度高,涂层材料可在不同基材表面应用,对基材附着力好,耐盐雾性、耐化学性、耐老化性能好。本发明制备的双响应自修复超疏水涂层材料,可在自清洁、油水分离、抗污染、抗粘附等领域应用。
本发明总体上涉及一种空气净化器,本发明的一个目的在于提供一种能根据要净化的环境置换过滤层来增加对相应的特殊杂质净化的功能,并根据不同的环境条件具有不同空气净化功能的空气净化器。本发明的空气净化器包括允许空气穿过其中的结构的主体。可置换过滤层容纳在主体中,并根据要净化空间的环境特性进行置换,以便在空气穿过主体时去除杂质。此外,本发明的空气净化器包括使粉尘颗粒带电荷并通过静电吸引收集粉尘颗粒的粉尘收集装置。金属过滤层的作用是在粉尘收集装置中另外收集带电荷的粉尘颗粒,而HEPA过滤层用于收集微杂质。金属过滤层位于HEPA过滤层的前面。
本发明属于玻璃隔热技术领域,尤其涉及一种可钢化的隔热涂料,包括以下组成:低熔点玻璃粉45~72wt%,隔热纳米浆料25~50wt%,分散润湿剂0.8~4.5wt%,流平剂0.1~1.2wt%,触变防沉剂1~5wt%,消泡剂0.1~0.5wt%;其中,所述低熔点玻璃粉的熔点为380~720℃。相对于现有技术,一方面,本发明的可钢化的隔热涂料具有优良的隔热效果,能阻隔70%以上的红外线以及90%以上的紫外线;另一方面,本发明的可隔热的隔热涂料使用寿命长且污染小。其次,本发明提供一种可钢化的隔热涂料的制备方法,该制备方法简化了生产工序,降低了成本,减少了环境污染。最后,本发明还提供一种钢化玻璃,隔热效果优良、透光性好、耐刮划且易于维护。
本发明公开了一种激光熔覆材料,激光熔覆方法及采用该方法修复的弹簧钢零部件,所述激光熔覆材料包括粘接层材料和功能层材料;粘接层材料由以下质量百分比的组分组成:Ni?40%~48%、B?0.5%~0.7%、Si?0.5%~1.0%、C?0.3%~0.4%,余量为Fe;功能层材料由以下质量百分比的组分组成:Ni?9%~15%、WC?1.0%~1.5%、B?0.5%~0.7%、Si0.5%~1.0%、C?0.3%~0.4%,余量为Fe。该激光熔覆材料采用梯度熔覆设计,提高了熔覆层与基体之间的结合力及材料的抗摩擦磨损性能,适用于弹簧钢材质制备耐磨涂层的激光处理工艺,及弹簧钢尺寸失效耐磨零部件的修复。
本发明公开了一种兼容高温处理的双面柔性电子器件及其集成制备方法属于柔性电子与传感器领域。该方法包括牺牲层的制备、底层传感器的制备、柔性基底层的制备、顶层传感器的制备以及双面柔性电子器件的剥离。通过在透明硬质基底上制备好牺牲层以及器件的电极和功能层,再在其上制备柔性基底层;之后,该柔性基底作为新的衬底,再在柔性基底层之上通过光刻或者印刷的技术手段,制备其他功能的传感器,由此在柔性基底的两面都制备出了传感器。最后从透明硬质基底的背面,用脉冲激光烧蚀掉牺牲层,直接获得集成有多种传感器的双面柔性多功能电子器件。本发明能够解决现有技术不利于大面积制备、可靠性差以及功能度和集成度低的技术问题。
本发明涉及一种改性聚酯薄膜及其生产方法,由功能试剂,PET切片和大有光PET切片组成,其特征在于,其原料组成质量百分比为:功能试剂为1~3%,PTT切片为1~5%,PEN切片为1~5%,大有光PET切片为25~50%,PET切片为余。本发明应用广泛,如在环保薄膜,扭结薄膜,高亮膜,绝缘膜,电容膜,护卡膜,烫金膜,镀铝膜,复合包装膜中的应用。
本发明涉及一种CdS基绿光上转换光催化材料及其制备方法,本发明所使用的敏化剂为八乙基卟啉铂,受体为9,10‑二苯基蒽。与稀土氟化物上转换光催化技术相比,本发明中CdS基绿光上转换材料的光谱吸收范围宽,上转换激发阀值低,在普通氙灯绿光波段激发下就能产生良好的上转换和光催化效果。与以油酸为核、结构相同、不存在绿光上转换功能的CdS基光催化材料相比,CdS基绿光上转换光催化材料通过三线态‑三线态湮灭上转换过程将低能绿光光子转换为近紫外高能光子,充分提高了CdS对低能绿光光子的利用效率。
本发明提供薄膜群制造装置、制造方法、薄膜群、薄膜、紫外线阻隔剂及化妆品,该薄膜群制造装置在原位(In‑situ)状态下制造薄膜群且具有改善质量和提高生产效率及需要较低的初期投资成本的特征。
一种实现高正负泊松比的点阵结构设计方法,先采用基于经典梁理论的结构泊松比计算公式,得到理论上泊松比值分别为正、负的各向异性介观胞元;再对具有正、负泊松比极值的各向异性介观胞元按给定规律进行组合排列,得到具有更高正、负泊松比力学性能参数的点阵RUC构型;本发明和原有正、负泊松比各向异性介观胞元相比具备更高的正、负泊松比,大幅度提升材料变形能力,可为实际工程设计提供方案支持。
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