本发明涉及一种兼具多重光响应和蓝色长余辉发光的无机颗粒及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明制得的兼具多重光响应和蓝色长余辉发光的无机颗粒的化学分子式为Na2CaGe2O6:Pb2+,Y3+,其在自然光下是白色粉末,在250nm‑320nm的紫外光照射下具有连续的光响应,发光颜色从浅蓝色逐渐变化到深蓝色,并且紫外光光照结束后,深蓝色的余辉发光可持续30 min以上。本发明采用高温固相法,操作方法简单,生产工艺短,制得的双响应模式的无机微颗粒粉末具有响应快速,能够循环使用等优点,可广泛应用于防伪、信息加密和光学显示等领域,有望实现大规模工业化生产,具有广阔的商业应用前景。
基于聚乳酸的新型可降解聚酯及其制备方法,属于可降解功能材料领域。本发明选择对环境无负荷的可再生资源——10-羟基癸酸(10-HDA)、乳酸二聚体丙交酯为主要单体,先将10-羟基癸酸与1,4-丁二醇缩合聚合制成大分子单体,再用大分子单体和丙交酯开环聚合制备出一种新型可降解的嵌段共聚物。通过改变原料配比、投料方式、催化剂种类与用量、以及聚合反应时间与反应温度等条件,调控聚合物的链结构与组成,得到不同相对分子量及性能的可降解聚酯。本发明制得的可降解聚酯具有优良的热性能、柔韧性和生物相容性,可控的降解周期。这种新型的可降解聚酯材料将广泛应用在包装、农业、医药等领域。
本发明涉及一种有机电致发光器件,其由下至上依次包括第一电极、有机功能材料和第二电极,所述有机功能材料由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,所述空穴传输区域由下至上依次包括空穴传输层、空穴传输辅助层,所述空穴辅助传输层包含如说明书中所述的多通道载流子传输材料,所述多通道载流子传输材料包含两个以上的载流子传导通道,所述载流子传导通道由两种载流子传导片段构成,两种载流子传导片段的HOMO能级的绝对值差值位于0.01‑0.8eV之间,载流子沿着多种载流子通道进行传导,因此有助于提升空穴载流子的注入和传输效果,可实现有机电致发光器件的高效率及低电压。
一种具有光热性能的可注射性水凝胶的制备方法,属于功能材料领域。本发明基于恶性肿瘤治疗中需多次服药治疗的现象,提出一种通过一次注射药物而多次治疗的方法。首先制备了多巴胺改性的海藻酸钠生物大分子(Alg‑DA);调控壳聚糖(CS)与β‑甘油磷酸钠(β‑GP)温敏性水凝胶(CGP)的凝胶化温度在人体生理温度,使其具有在常温下为溶胶而到达人体后为凝胶的特性;将Alg‑DA与CGP混合后制备得到具有可注射性的温敏性水凝胶,再在其内部掺杂预先制备的聚多巴胺包裹的金纳米棒(Au‑PDA NRs),得到具有光热性能的可注射性水凝胶(CGP/Alg‑DA@Au‑PDA)。该凝胶可将Au NRs固定在肿瘤部位,在激光照射下多次光热转换,利用高温实现治疗肿瘤的目的。所制得具有光热性能的可注射性水凝胶在生物医用领域有潜在的应用价值。
一种添加纳米材料的碳系导电浆料的制备方法及应用,属于电热功能材料技术领域。本发明单独采用或组合采用纳米γ-Al2O3及纳米SiO2作为碳系导电浆料的远红外增强剂;将纳米γ-Al2O3或/和纳米SiO2按比例加入碳系导电浆料中,初步混合,再高速搅拌充分混合,然后采用三辊机研磨4~5遍,最后进行产品性能检测。本发明添加纳米材料的碳系导电浆料及制作的产品,其辐射波长为2.5μm~14μm,峰值波长8μm左右,远红外线辐射强度增加20%左右,能有效提高作用于人体的透皮深度,从而作为能量疗法可极大地增强疗效;本发明制作的产品,电热转换效率可提高到99%,对节能降耗、实现低碳经济具有重要意义,广泛用于军事、工业、农牧业、医疗、交通、民用等许多领域。
本发明涉及有机电致发光器件,由下至上依次设置有基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层由下至上依次包括位于第一电极上的空穴传输区域、发光层和电子传输区域,其中发光层包括主体和客体材料,空穴传输区域包括空穴注入层和/或空穴传输层及位于其上的电子阻挡层,该电子阻挡层包括以0.5:9.5至9.5:0.5质量比掺杂的第一和第二有机材料,其中第一有机材料的HOMO能级介于发光层主体材料的HOMO能级和‑5.75ev之间,且第二有机材料的HOMO能级介于与其邻接的空穴注入层/空穴传输层的HOMO能级和‑5.75ev之间,第一和第二有机材料的LUMO能级与发光层主、客体材料的LUMO能级之差≥0.2ev。
一种兼具辐射隔热与阻隔型隔热保温涂料及其制备方法,属于水性建筑节能涂料技术领域。本发明用过渡金属氧化物、无机空心微粒、乳液制得保温隔热效果好的高性能水性建筑节能涂料,其组成包含去离子水、丙二醇、保温功能材料、晶须、颜料、填料、乳液及助剂。该涂料在建筑墙体上形成的涂层性能优异,隔热效果较之单一隔热机理保温涂料明显,其隔热效应可使温差达5~8℃,并且具有突出的耐候性、保色保光性、耐水性和耐洗擦性,是一种适用于建筑外墙表面的保温涂料。本发明的兼具辐射隔热与阻隔型隔热保温涂料不含苯、甲醛,有利于环保,且施工方便,具有明显的环境效益、社会效益及经济效益。
一种类碳纳米管状可降解聚合物的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以生物基单体,丙交酯和3,4-二羟基苯丙氨酸(多巴,DOPA)为主要原料,合成聚乳酸-b-聚多巴(PLA-b-DOPA)嵌段共聚物;以棒状介质二氧化硅(SiO2)为模板,通过DOPA黏附性,将DOPA在弱碱性条件下粘附至棒状SiO2表面并进行原位自聚,形成类石墨结构的PDOPA层,制备得到PDOPA@SiO2;随后将PLA-b-DOPA粘附到PDOPA@SiO2的表面,再用过氧化二异丙苯(DCP)对LA链段进行交联固定,制备得到PLA-b-DOPA/PDOPA@SiO2棒状复合材料;进而将SiO2刻蚀除去,制备得到类碳纳米管状聚多巴可降解聚合物。所制得的类碳纳米管状聚合物具有独特的空心结构和高的药物负载率,而且具有优良的生物相容性,可应用在药物负载、控制释放和生物工程等领域。
本发明涉及半导体技术领域,更具体而言,涉及一种TADF敏化有机电致发光器件及含有该器件的显示装置,所述有机电致发光器件由下至上依次包括:基板、第一电极、有机功能材料层、第二电极,所述有机功能材料层由下至上依次包括:空穴传输区域、发光层和电子传输区域,发光层包括主体材料和掺杂材料;所述主体材料包括一种或多种有机材料,所述主体材料至少包含一种空间CT态TADF材料,所述掺杂材料为含硼化合物。本发明通过对器件中发光层主体材料的选择以及发光层主体材料与掺杂材料之间的搭配,改善有机电致发光器件的效率和使用寿命。
本发明涉及一种有机电致发光器件,其由下至上依次设置有基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于所述第一电极之上;发光层,位于所述空穴传输区域之上,其包括主体材料和客体材料;电子传输区域,位于所述发光层之上;所述空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输层和电子阻挡层;所述空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层中至少有一层的材料为通式(1)所示结构的化合物。本发明通过器件结构优化,可保持高的空穴注入传输特性,可有效提升OLED器件的光电性能以及OLED器件的寿命。
本发明公开了一种有机电致发光器件,其由下至上依次设置有基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于所述第一电极之上;发光层,位于所述空穴传输区域之上,其包括主体材料和客体材料;电子传输区域,位于所述发光层之上;所述空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输层和电子阻挡层,所述电子阻挡层包括第一有机材料和第二有机材料。与单独使用有机材料作为电子阻挡层材料相比,本发明的器件的驱动电压明显降低,并且发光效率(即电流效率)和寿命均显著提高。
本发明涉及一种复合空穴传输/电子阻挡层及其有机电致发光器件,由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于第一电极之上;发光层,位于空穴传输区域之上,其包括主体和客体材料;电子传输区域,位于发光层之上;其中空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输/电子阻挡层,所述空穴传输/电子阻挡层包括第一和第二有机材料,其中第一有机材料的HOMO能级为‑5.2eV至‑5.7eV,第二有机材料的为‑5.5eV至‑6.0eV,并且︱HOMO第一有机材料︱<︱HOMO第二有机材料︱。
本发明涉及一种复合空穴传输材料及其相关的有机电致发光器件,所述有机电致发光器件由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于第一电极之上;发光层,位于空穴传输区域之上,其包括主体和客体材料;电子传输区域,位于发光层之上;其中空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输层和电子阻挡层,空穴传输层包括第一和第二有机材料,其中第一有机材料的HOMO能级为‑5.2eV至‑5.6eV,第二有机材料的HOMO能级为‑5.4eV至‑5.9eV,并且︱HOMO第一有机材料︱<︱HOMO第二有机材料︱。
一种有机电致发光器件,由下至上依次设置有基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于所述第一电极之上;发光层,位于所述空穴传输区域之上,其包括主体材料和客体材料;电子传输区域,位于所述发光层之上;其中,所述空穴传输区域包括位于第一电极之上的空穴注入层和空穴传输层以及位于其上的电子阻挡层;所述电阻阻挡层为含有吖啶类化合物材料。本发明提供的有机电致发光器件驱动电压低,发光效率高,寿命长。
本发明公开了一种功能性河道喷泉曝气装置,采用曝气设备以及在环境功能材料缓释投加模块中选用环境功能材料的组合,例如过氧化钙和膨润土的组合;将环境功能缓释材料结合喷泉曝气设备进行工作,使其能够均匀分散到水体中,能够充分发挥环境功能缓释材料对水质提升和生态改善的效果。进一步,本发明还提供了一种基于该装置的河流净化方法,对污染河流进行水质净化,并对水域中的pH、溶解氧、透明度、化学需氧量、氨氮、总氮及总磷等数据的分析评估。结果显示,根据本发明的装置及方法能够迅速提高河道的溶解氧、透明度和氧化还原电位,并快速削减水域中的氨氮和总磷含量,能够对污染河道进行极大的水质提升和生境改善,具有良好的净化效果。
本发明公开了一种新型HIT、EB材料搭配的有机电致发光器件,其由下至上依次设置有基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于所述第一电极之上;发光层,位于所述空穴传输区域之上,其包括主体材料和客体材料;电子传输区域,位于所述发光层之上;所述空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输层和电子阻挡层;所述空穴注入层包括空穴传输层材料以及P型掺杂材料;所述空穴传输层包含结构中含有二甲基芴基有机化合物;所述电子阻挡层包含结构中含有咔唑基的有机化合物,本发明是一种具有改善的发光效率和使用寿命的有机电致发光器件及包括其的显示器。
本发明涉及一种高稳定性有机电致发光器件,由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于第一电极之上;发光层,位于空穴传输区域之上,包括主体和客体材料;电子传输区域,位于发光层之上;空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输层和电子阻挡层,其中空穴传输层和电子阻挡层分别包括第一和第二有机材料,关于HOMO能级,空穴传输层第一有机材料的为‑5.2至‑5.6eV,其第二有机材料的为‑5.4至‑5.7eV,电子阻挡层第一有机材料的为‑5.4至‑5.75eV,其第二有机材料的为‑5.6至‑6.0eV,并且︱HOMO第一有机材料︱<︱HOMO第二有机材料︱。
本发明涉及一种含有平行载流子传输材料的全色有机电致发光器件,其由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,其中所述空穴传输区域包含如说明书中所述的平行载流子传输材料,其中,所述平行载流子传输材料的循环伏安特性曲线具有两个氧化峰和两个还原峰,且两个氧化峰峰值所对应的电压差值的绝对值位于0‑0.4V之间。
本发明涉及一种复合电子阻挡层及其OLED器件及其有机电致发光器件,由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于第一电极之上;发光层,位于空穴传输区域之上,其包括主体和客体材料;电子传输区域,位于发光层之上;其中空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输层和电子阻挡层,电子阻挡层包括第一和第二有机材料,其中第一有机材料的HOMO能级为‑5.4eV至‑5.8eV第二有机材料的HOMO能级为‑5.5eV至‑6.0eV,并且︱HOMO第一有机材料︱<︱HOMO第二有机材料︱;以及第一有机材料和第二有机材料的LUMO能级均≥‑2.6eV。
本发明公开了一种用于卫生用品的吸湿芯体,其包括作为基材的蓬松无纺布,所述蓬松无纺布内充入吸湿颗粒物,其中,所述蓬松无纺布的上表面涂覆有功能材料层,所述功能材料层通过若干个着胶点粘接有直接与皮肤接触的上层纺粘布,所述蓬松无纺布的下表面通过若干个着胶点粘接有作为外部面料的下层纺粘布,所述上层纺粘布和下层纺粘布与所述着胶点粘接的一面上均设置有打毛层。上述用于卫生用品的吸湿芯体采用纺粘布作为面料,具有柔软度高的轻薄的优点;同时纺粘布的粘接面采用打毛处理,这样在保证粘接强度的前提下,无需进行整面涂胶,只需设置着胶点即可进行粘接,这样大大降低了胶水的使用量,提高了使用者使用时的舒适度。
本发明涉及有机电致发光器件,由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,空穴传输区域由下至上依次包括阳极界面缓冲层、空穴传输层和电子阻挡层,阳极界面缓冲层包括第一和第二空穴传输主体材料及P型掺杂材料,关于HOMO能级,第一主体材料大于等于第二主体材料的,空穴传输层包括第一和第二空穴传输层,关于HOMO能级,第一空穴传输层材料小于等于阳极界面缓冲层中第二空穴传输主体材料,且大于等于第二空穴传输层材料。还涉及制备该器件的方法及包括其的显示装置。
本发明涉及一种串联式有机电致发光器件,其由下至上依次包括基板、第一电极、功能材料层、第二电极;所述功能材料层含有至少两个串联的电致发光单元,相邻的发光单元之间设置有电荷生成层;根据靠近第一电极侧的距离可将电致发光单元分为第一发光单元和其他的电致发光单元,每一个电致发光单元均含有空穴传输区域。所述功能材料层中空穴传输区域包含如说明书中所述的多通道载流子传输材料,其中,所述多通道载流子传输材料包含两个以上的载流子传导通道,其中两个载流子传导通道的HOMO能级的绝对值差值位于0.01‑0.8eV之间。
本发明公开了一种5G通讯基站室外防护用含氟涂层材料及其制备方法,所述含氟涂层材料包括基底材料层‑功能材料层‑养护材料层三层结构,其中,基底材料层采用由静电纺丝纤维组成的纳米纤维分散液与环氧树脂混合构成,功能材料层中主要由含氟聚合物包裹吸波纳米微粒组成,并通过开环催化剂与基底材料层上进一步交联连接,在增加了优良耐候性和抗辐射性同时也大大提高了涂层与基体的连接强度。养护材料层主要由羟基磷灰石纳米粒子和聚乙烯醇缩丁醛的混合溶液组成,具有优良的耐腐蚀性以及柔软性和挠曲性,能够对功能材料层形成良好的保护,延长涂料的使用寿命。
本发明涉及一种有机电致发光器件,其由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,其中所述空穴传输区域包含如说明书中所述的多通道载流子传输材料,其中,所述多通道载流子传输材料包含两个以上的载流子传导通道,其中两个载流子传导通道的HOMO能级的绝对值差值位于0.01‑0.8eV之间。本发明可实现具有高效率及长使用寿命的有机电致发光器件。
本发明涉及有机电致发光器件,由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,有机功能材料层包括:空穴传输区域,位于第一电极之上;发光层,位于空穴传输区域之上,其包括主体和客体材料;电子传输区域,位于发光层之上;其中空穴传输区域由下至上依次包括空穴注入层、空穴传输/电子阻挡层,所述空穴传输/电子阻挡层包括第一和第二有机材料,其中第一有机材料的HOMO能级为‑5.2eV至‑5.7eV,第二有机材料的为‑5.5eV至‑6.0eV,并且︱HOMO第一有机材料︱<︱HOMO第二有机材料︱。
本发明涉及一种全色有机电致发光器件,其由下至上依次包括基板、第一电极、有机功能材料层和第二电极,所述有机功能材料层由下至上依次包括空穴传输区域、发光层和电子传输区域,其中所述空穴传输区域包含如说明书中所述的多通道载流子传输材料,其中,所述多通道载流子传输材料包含两个以上的载流子传导通道,其中两个载流子传导通道的HOMO能级的绝对值差值位于0.01‑0.8eV之间。
本实用新型公开了一种无隔板钢‑混凝土结构件的约束加固体系,其包括钢构件,钢构件具有用于浇筑混凝土的型腔,型腔内固定设置有若干个卯榫桩,钢构件的表面设置有功能材料层,卯榫桩的端部穿过功能材料层设置,且卯榫桩的端部均设置有约束丝,所有约束丝形成位于功能材料层外侧的约束网,约束网外侧在现场施工形成有表面硬化层。上述无隔板钢‑混凝土结构件的约束加固体系不仅施工方便,制作成本高,施工周期短,工业化程度高;而且能有效避免了功能材料层变形和脱落的发生,安全性高,能够延长了功能材料层的使用寿命,对结构件起到一定的加固作用。
本发明公开了一种无隔板钢‑混凝土结构件的约束加固体系及制作方法,该无隔板钢‑混凝土结构件的约束加固体系包括钢构件,钢构件具有用于浇筑混凝土的型腔,型腔内固定设置有若干个卯榫桩,钢构件的表面设置有功能材料层,卯榫桩的端部穿过功能材料层设置,且卯榫桩的端部均设置有约束丝,所有约束丝形成位于功能材料层外侧的约束网,约束网外侧在现场施工形成有表面硬化层。上述无隔板钢‑混凝土结构件的约束加固体系不仅施工方便,制作成本高,施工周期短,工业化程度高;而且能有效避免了功能材料层变形和脱落的发生,安全性高,能够延长了功能材料层的使用寿命,对结构件起到一定的加固作用。
本实用新型公开了一种轻质导热吸波多功能材料的一体化制备装置,包括反应筒,所述反应筒外侧安装有固定架,所述反应筒内开设有反应室,反应室下方设置有干燥室,反应室下端连接有电磁阀,反应室内壁中安装有加热线圈,反应室上侧设置有密封盖;干燥室内壁上设置有雾化喷头,干燥室内设置有滤网。滤网周侧安装有插入式安装架,所述干燥室底部外壁上开设有螺纹槽,干燥室底部安装有干燥筒。本实用新型本实用新型操作简单,成本低廉,通过热分解法一步制得的铁镍合金石墨烯复合材料吸波性能良好。通过设计搅拌轴可加快药液的在反应室内的反应效率,并且过滤杂质的滤网可进行更换,提高了反应纯度,并且干燥筒可进行拆除,方便收集形成的材料。
本发明公开了一种多层复合功能材料在工业循环水水质稳定处理中的应用,所述应用方法为:在循环水的塔池7中布设石墨烯光催化网膜架9和生物填料架10,石墨烯光催化网膜架9和生物填料架10成对出现,水流由塔池进水口8先后流经多个石墨烯光催化网膜架9和生物填料架10,由塔池水出口11流出;本发明是一种更先进环保的缓解工业循环冷却水系统结垢、腐蚀、有害微生物滋生的水处理方法。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属功能材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!