本发明提供一种模块化产线智能自治生产系统,其包含加工模块、运输模块和仓储模块,各模块分别由对应的加工设备、运输设备、立体仓库物理实体及对应的虚拟智能体组成;加工模块对工件按照相应的工艺进行加工,采集加工中各传感器数据并对设备故障、刀具磨损进行分析预测;运输模块在加工设备之间或加工设备和仓库间运输工件;仓储模块根据承载工件的类型进行分类存储,响应物流调度系统的运输指令,完成物料的输送、检测和识别,对仓储信息进行分析和管理。该系统主要对生产单元进行模块化和智能化封装,使其具备自组织和自协作的能力,方便系统的快速重构,更好的应对车间的不确定性干扰,提高系统柔性和对环境变化的适应能力。
本发明提供了一种二氧化碳基离子型抗菌聚氨酯及其制备方法和应用。该制备方法包括以二氧化碳衍生的离子型环状碳酸酯和二胺化合物作为单体,在催化剂作用下,发生聚合反应,得到二氧化碳基离子型抗菌聚氨酯。本发明还提供了由上述制备方法制备得到的抗菌型聚氨酯。本发明的二氧化碳基离子型抗菌聚氨酯的制备方法简单,绿色环保,不仅实现了二氧化碳的资源化利用,在抗菌高分子材料领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种多功能芳纶纤维经轴印花的方法,包括如下步骤:光致蓄光型自发光材料、负离子添加剂的微粉化;功能微粉同浴经纱印花色浆调配;功能经纱印花工艺过程。本发明利用整经后的阻燃芳纶片纱在涂料圆网印花过程中加入不同具有荧光和负离子等功能性材料,赋予芳纶经纱多功能性,将经纱与未处理的纬纱进行织造,赋予阻燃芳纶印花织物朦胧效果的同时具有持久有效的警示、抗菌及抗电磁辐射等功能。使用本发明可替代传统纱线染色和整理两步法的工艺,通过添加多种功能性材料,应用于各种芳纶纤维的织造,整理工艺简单,实现印浆联合,无水印花、节能环保。
本发明公开了一种与胶原特异结合的基质细胞衍生因子(CBD‑SDF‑1α)及其应用。该CBD‑SDF‑1α主要由基质细胞衍化生长因子1α(SDF1α)与具有胶原特异结合能力的多肽融合表达形成,并具有SEQ ID NO:2所示的氨基酸序列。本发明还公开了该CBD‑SDF‑1α的编码基因、表达载体和转化体等。本发明的CBD‑SDF‑1α可以与胶原特异性结合并且缓慢释放,并具有与天然的SDF‑1α在趋化MSC及HSC迁移方面相近的生物学活性,能够作为MSC及HSC等表达CXCR4干细胞的特异性捕捉试剂,并可还可作为心肌梗死的高效治疗药物,此外还可以用于神经、骨头及皮肤等其它组织的修复或者构建不同的功能化生物活性支架材料并用于组织再生和修复。
本发明公开一种立体选择性提高的菜豆环氧水解酶突变体及其应用,属于酶工程技术领域。本发明通过菜豆来源的环氧水解酶进行单向定点突变,获得对映选择性与对映归一性提高的突变酶W102L。与野生型相比,W102L对外消旋对氯环氧苯乙烷rac‑pCSO的E值从2.6提高至25.5,对rac‑pCSO的对映选择性提高了9.8倍。使用PvEH1W102L全细胞动力学拆分150mmol·L‑1的rac‑pCSO,反应4h后,可获得(R)‑对氯环氧苯乙烷的产率为45.62%(ees=96.30%)和(R)‑对氯苯基乙二醇产率为50.91%(eep=90.26%)。
本发明涉及一种树枝状水处理填料,包括中间绳、固定于所述的中间绳上的多根纤维单体,所述的纤维单体包括纤维丝线,所述纤维单体还包括与所述中间绳固定连接的轴线,所述的纤维丝线缠绕在所述的轴线上,且所述的轴线和所述的纤维丝线的线头通过编织固定在所述的中间绳中。本发明的纤维单体由轴线和纤维丝线组成,且将轴线、纤维丝线和中间绳通过整体编织工艺进行编织,使得纤维单体的强度增大,不易断裂,使用寿命增长;并且,由于采用纤维丝线和将其也编入中间绳中,不仅使得纤维单体内部的挂膜空间增大,还使得中间绳中也可用于挂膜,从而提高了填料的比表面积。
本发明公开了一种具有慢磁弛豫反三棱柱二价锰离子配合物,为一类反三棱柱构型下的单核二价锰离子化合物及其制备方法和应用,其化学式为:Tp2Mn,其中Tp为一类蟹型配体。上述单核化合物是以蟹型配体Tp与一定的Mn(II)盐在相应的条件下反应而得。本发明所述方法简单易操作,产率较高;所得到的配合物在低温下表现出丰富的自旋慢弛豫行为,在理论研究上具有重要的意义,并且可能作为一种新型的分子基磁材料在信息储存方面有潜在的应用前景。
本发明公开了一种电化学合成6‑叠氮甲基菲啶类化合物的方法,属于化学合成技术领域。本发明的合成方法是以联苯乙烯叠氮和叠氮化钠为原料,乙腈和水混合溶液作为溶剂,利用电化的方法直接制备出6‑叠氮甲基菲啶类化合物。本发明合成步骤简单,解决了常规合成方法高成本,所需时间长的问题,且该反应只需要在室温下进行,反应条件温和。此外,本发明的电化学反应只需要通电,不需要复杂的光化学反应设备,对仪器设备要求低。
本发明公开了一种阶梯状开口的激光成像网版的制作方法,包括金属丝网、激光成像层、浆料存储区、印刷线条、S面与P面,具体步骤是先将金属丝网以一定的张力拉伸并粘接于网框上形成金属网版;将激光成像层与金属网版结合;调节激光束的波长、能量及光斑大小,对网版上的高分子材料进行切割。本发明的有益效果是:通过双面不同能量、不同光斑大小的激光切割,即可获得一种阶梯状开口的激光成像网版,特别是高分子材料具有较低的膨胀系数,以及更佳的耐溶剂性能,印刷线条也能做的更细,从而提升电池片的印刷性能。
本发明属于有机电子器件技术领域,提供一种基于掺杂噻吩异靛的有机薄膜场效应晶体管,所述有机薄膜晶体管包括栅电极、源电极、漏电极、活性层和绝缘层,栅电极与源电极、漏电极之间通过绝缘层绝缘,源电极与漏电极相互不接触并以活性层为导电通道,其特征在于,采用有机聚合物掺杂的有机半导体材料作为有机薄膜器件晶体管的活性层;所述作为掺杂的聚合物为聚噻吩衍生物,所述有机半导体材料是一种含有噻吩异靛结构的有机小分子材料。本发明有效改善了有机薄膜晶体管的可控性,提高了器件性能,且工艺简单,成本降低,适于大规模生产。所述有机小分子材料具有如下结构通式:
本发明公开了一种电催化制备6‑(磺酰甲基)菲啶类化合物的方法,属于化学合成技术领域。利用电催化制备6‑(磺酰甲基)菲啶衍生物,以克服现有技术中制备磺酰基取代的菲啶类化合物反应路线及需要氧化剂,金属催化剂,对设备要求高,成本较高等缺陷。有机电化学催化借助电极表面的电子得失直接或者间接实现氧化还原反应,因此可以避免有毒、有害氧化还原试剂的使用。
本发明公开了一种用于敏化纳米晶太阳能电池用、在500nm以上有良好吸收的敏化用染料,即中位苯基上有羧基或酯基取代的、β位为菲环共轭的中心修饰卟啉的制备方法及其应用。它的Soret谱带出现507nm,该卟啉带有羧基,可与半导体材料,如纳米TiO2等牢固结合,制成太阳能电池,可提高对太阳光的吸收率。经测试,染料敏化太阳能电池的光电转化效率达到0.32%。
本发明公开一种本征可拉伸发光弹性体及其制备方法与应用。该弹性体是由有机发光单体、(4‑乙烯基苯基)甲醇、2‑溴异丁酰溴、丙烯酸丁酯为原料,通过原子转移自由基聚合的方式制备而成。本发明以接枝共聚的方式,将具有拉伸性的弹性体长链聚合在发光单元构筑的刚性骨架上,制备得到的发光弹性体不仅具有超高拉伸性及断裂韧性,同时能够实现高效率的有机电致发光。本发明解决了传统的刚性发光材料无法实现可拉伸发光的问题,同时为可拉伸电子照明和可拉伸电子显示的应用奠定了基础;该类发光弹性体作为发光功能层材料,可应用于制备可拉伸柔性有机电致发光器件。
本发明公开了一种具有选择性探测功能的自供电人造光电突触及其制备方法,顺序地在SiO2/Si衬底上生长一层聚合物介电层和两层不同的超薄半导体光响应层,其中上层超薄半导体光响应功能层半覆盖在下层超薄半导体光响应层上形成非对称异质结,然后利用非侵入性金膜转移工艺将金膜分别转移到下层和上层半导体光响应功能层上作为源极和漏极,完成具有选择性探测功能的自供电人造光电突触的制备。本发明的具有选择性探测功能的自供电光电突触通过耦合光伏效应和界面电荷捕获行为,可以实现在不加任何电压的情况下选择性地探测并处理紫外光,同时在加电压的情况下具有宽谱探测的能力,可以模拟视网膜的感知以及信号处理功能。
一种多功能环保型反射隔热涂料包括:聚氨酯改性丙烯酸自洁弹性乳液,基料35~50%、耐水型高分子型分散剂0.7~1.0%、润湿剂0.15~0.3%、防冻剂1.5~2.0%、红外线颜料0~10%、纳米级TiO2 5~25%、填料0~25%、消泡剂0.3~0.5%、粘度调节剂0.4~0.8%,其制备方法具体步骤:先将水、分散剂、润湿剂、防冻剂及部分消泡剂加入到高速分散釜中,搅拌并投入红外线颜料,纳米级TiO2填料,搅拌均匀后进入半联式砂磨机中,磨成反射隔热涂料浆料,同时把反射隔热涂料浆料用隔膜泵输送到调漆釜中,在搅拌的情况下,投入聚氨酯改性丙烯酸弹性基料及剩余消泡剂,用粘度调节粘度至90-92ku(斯托默粘度计)。
本发明提供了一种新型核壳型水泥基高强轻质骨料的制备方法,其使用水泥基复合材料(水泥与掺和料)作为外壳材料的主要胶凝材料,采用成球工艺,在轻质内核材料外围包壳,并经过一定的养护即可成功制备出高强轻质骨料。所制备的轻骨料,比强度高、粒型好、具有良好的保温隔热性,且可实现某些特定功能性,如储热、隔声、吸波等功能。该高强轻骨料生产的工艺为:粉体混合→搅拌均匀→喷液成球→养护(蒸养+保湿)→筛分。通过本发明解决了传统烧结工艺生产的骨料生产能耗大、工艺复杂、污染严重的问题,或者免烧陶粒产品的堆积密度较大,但强度不够高等产品质量不够高的问题。
本发明提出一种含有氮气球或者二氧化碳气体球的光扩散板,分别为第一外表面层、第二外表面层和中间层,其中以上所述的三层扩散板的基材相同,而第一外表面层和第二外表面层中的功能型微粒相同,其用来提升表面层的特殊功能;本发明的创新点在于在中间层中通过物理起泡的方式加入气体N2或C02,使得N2或C02气体能够均匀分散在中间层中。由于引入低折射率的N2或C02气体球,可以有效增加中间层的折射效果,使得混光更加均匀,提升光扩散板性能。由于中间层引入N2或C02气体球,使得中间层的密度由原来的1.0‑1.1g/cm3降低为0.7‑0.9g/cm3,在体积不变的情况下,使得中间层的质量减轻10%‑30%,符合行业轻量化指标,增强了扩散板应用场景的可能性。
本发明属于粉末涂料制备技术领域,特别涉及一种填充石墨烯抗静电粉末涂料及其制备方法。本发明将将石墨烯与填料表面改性剂加入小型混料釜中,高速搅拌,转速为1000-5000转,边混合边分散,搅拌时间0.5-2小时后,取出后与固化剂、云母粉和滑石粉等其他全部材料进行加入混料釜,往夹套中通入热水或热油,边混合边分散边对材料进行加热,同时采用惰性气体保护措施,在50-60℃下保温1-2小时后,将物料冷却至常温,然后进行粉碎处理,筛分后包装成产品。本发明所述的粉末涂料电导率高,是同等添加量的炭黑的3到7个数量级,制备石墨烯过程条件简单,为其大量应用提供了可能。?
一种复合气凝胶及其制备方法和应用,称取相应质量的柠檬酸、MnCl2·4H2O、Ce(NO3)2·6H2O、CO(NO3)2·6H2O及无水乙醇搅拌至澄清备用,记为溶液A;于30℃水浴中,向溶液A中加入环氧丙烷,搅拌均匀后,静置得湿凝胶;将湿凝胶完全浸没于无水乙醇中,并在50℃条件下老化24~72 h,随后倾倒上清液,并用异丙醇置换;将去上清液的凝胶进行烘干,最后置于500℃下焙烧3h,即得Ce1‑xCoxOn‑MnO2复合气凝胶;称取二氯辛基异噻唑啉酮(DCOIT)溶解于无水乙醇,记为溶液B,并将焙烧后的复合气凝胶浸渍于溶液B中24h,最后通过烘干,即得复合气凝胶。
本发明涉及一种高耐候、高增益性的太阳能电池背板,包括基材层,还包括设置于基材层一面的高耐候、高稳定的空气面接触外层和设置于基材层另一面的具有光定向反射功能和光波转换功能的粘合内层;空气面接触外层与所述基材层之间、粘合内层与基材层之间均通过化学键、氢键或范德华力结合;粘合内层的外表面上设置有精细结构。其有益效果是:本发明提供的太阳能电池背板,背板选用机械强度优异的PET为基材,通过特殊的工艺将功能含氟涂层整合到PET的外层形成背板的空气面接触层,该空气面层同时具有耐候性、耐磨性等优点,并通过在粘合内层上设置精细结构,在接触面反射外层上涂高反射材料和波长转换材料,以提高太阳能的输出功率。
本发明提供一种仿生高耐磨长寿命宜修复的新型复合轧辊制造方法,通过对轧辊材质由内到外的复合梯度设计而得,其特征在于,所述高耐磨长寿命高性能复合轧辊由内到外包括辊芯、过渡层和工作层,所述辊芯是由常规的球铁、碳钢或低合金钢等材料构成,所述工作层则如钨钴类硬质合金、钨钛钴类硬质合金或高铬铁等具有高硬度和高耐磨性的材料构成,过渡层材料的物理性能介于辊芯材料和工作层材料之间。本发明增强了轧辊的耐磨性,提高其使用寿命。并且极大的提高了材料的利用率,降低了生产成本。
本发明提出一种高折射率的光扩散板及其合成方法,其主要包括三层,分别为第一外表面层、第二外表面层和中间层,其中以上所述的三层扩散板的基材相同,而第一外表面层和第二外表面层中的功能型微粒相同,其用来提升表面层的特殊功能,例如抗UV、抗静电、发泡等功能;本发明的创新点在于在第一外表面层、第二外表面层和中间层中均加入质量百分比为1%‑2%的中空微球,中空微球的主要成分为有机硅,中空微球的折射率为1,通过引入低折射率角度的光扩散剂,丰富了光的折射角度,增加了光通过不同的材料的折射角度的可能性,更多的改变光的方向,使得光源通过光扩散板时混光效果更好,透光率大大增加,可以满足大部分的市场需求,符合TFT‑LCD产品的需求和发展。
本发明碎磁在线自动测试一体机,包括设备主体,设备主体有依次设置的覆膜工段、碎磁工段、及测试工段组合而成;覆膜工段包括覆膜机构、张力机构,由自动纠偏电机驱动的覆膜纠偏机构、及用于驱动覆膜机构和张力机构的覆膜伺服电机;碎磁工段包括压合机构、压力检测系统、张力机构及由自动纠偏电机驱动的碎磁纠偏机构;测试工段包括Lcr电感测试机构;放料机构设置在覆膜工段的上方以便覆膜操作,覆膜工段、碎磁工段及测试工段处于同一水平线上,且依前后顺序排列利于产品的整体方向控制;在覆膜工段与碎磁工段、碎磁工段与测试工段之间都设置有自动纠偏装置,以便控制产品对齐。
本发明公开了一种复合铝箔聚合物阻燃隔热材料,其特征在于,包括按层状结构依次设置的第一反射层、第一聚酯薄膜层、第一CPE膜层、聚合物气泡膜、第二CPE膜层、第二聚酯膜层和第二反射层;所述第一反射层、所述第一聚酯薄膜层、所述第一CPE膜层、所述聚合物气泡膜、所述第二CPE膜层、所述第二聚酯膜层和所述第二反射层之间通过纳米粘结剂复合,所述纳米粘结剂包括胶水和功能性纳米材料,所述胶水和功能性纳米材料的质量比为1~0:0.3,所述聚合物气泡膜由聚合物树脂和功能性纳米材料按质量比1:0.15~1共混熔融吸塑制成。本申请具有良好的的保温性能和阻燃性能。
本发明涉及一种离子选择性固体平面金电极生物传感芯片及制造方法。属医疗用电解质离子快速检测技术领域。金电极生物传感芯片含有基片,其上附着纳米级别金膜,形成离子选择性膜电极、参比电极和辅助电极。所述工作电极,参比电极和辅助电极之上覆盖塑料片膜形成虹吸工作区。参比电极是由AG/AGCL形成。辅助电极是金膜本身。测试液体通过虹吸进入平面夹缝型虹吸通道,再通过工作电极、参比电极和辅助电极完成。本发明的有益效果是:制造成本低,而且可以结合现代和经典传统成熟工艺进行超大规模生产。
本发明公开了一种水性无机耐高温无机纳米环氧涂料制备方法,以石墨烯浆料和水性环氧乳液为主要原料,加入氧化镁和稀土氧化物用来抗氧化,进一步提升耐高温能力,并且石墨烯水性环氧导静电防腐涂料以水和水溶性助剂作为稀释剂,无其它有毒有害的有机溶剂,安全又环保。
本发明属于化学合成领域,具体涉及一种氘代芳香族化合物制备方法。通过氘负离子参与的钯催化碳卤键还原反应,以卤代芳烃为起始原料,氘代甲酸钠为氘代试剂,二甲基亚砜为溶剂,金属钯为催化剂,有机膦为配体,在惰性气体保护下,60‑100摄氏度下充分反应,合成目标化合物。该方法条件温和,在反应过程中避免使用昂贵的氘代试剂做溶剂,降低了生产成本,适合大规模生产。所得氘代芳香族化合物的氘代率均达到98%以上,可应用于有机光电材料、医药农药等领域。
本发明公开了一种微声流驱动的旋转型纳米马达及其工作方法,包含:导向结构、纳米转子、压电换能器、驱动基板及液体媒介;其中,压电换能器激发驱动基板做超声振动,在一定的振动模式下,引起液体媒介在导向结构附近产生局部流动,纳米转子在局部强对流的作用下被吸引至导向结构附近,并做周向旋转。本发明通过超声振动引起液体的流动,在特定的导向结构附近产生局部流场,捕获附近的微小转子,在声学流的作用下产生旋转运动。该作动方式的纳米马达,采用声波振动作为马达的动力源,无需化学燃料,并且对于转子的材料没有特殊的要求,因此具有良好的生物兼容性。
串行热转印电致发光显示器,有面板、电极、电致发光层和其辅助功能层不同组合的叠层结构。其发光层或其它辅助功能层的点阵是由含最少一个这些层材料的LED串行热转印色带【LED?SP-TTR】(窄条)直接或间接、一次或多次、并置或叠加、串行数码热转印生成,并有转印后可交联性选择。显示面积、显示清晰度仅受限于ITO能力,可以更多的采用卷对卷(R2R)连续式生产工艺,适用于超QXGA、WUXGA级全彩显示器生产。转印点阵的生成无须“掩模板”“槽穴”、简化工艺、降低成本,显示器像素最高为2400PPI。大尺寸显示器制造不再受制于蒸发皿(VTE)、反应腔(OVPD)尺寸。
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