本发明公开了一种具有感温改变和光学随角异色的材料,包括温变材料和光学随角异色材料形成的层状结构,或温变材料和光学随角异色材料形成的混合结构,或温变材料在膜系结构中作为光学功能层的膜系结构。其颜色效果随温度和角度的变化而变化,包括但不限于亮度、色相及随角色变的变化,拓宽了光变颜料的色域,丰富了光变颜料的颜色显示效果,具备多重防伪,新颖的特性。
本发明公开一种量子点及其制备方法与应用。本发明方法中,合金化的组分分布不仅可以像常规方法一样通过变化阳离子和阴离子的投料比例来调节,而且还可以通过实际反应过程的各反应条件参数来进行更实时、更直接、更精确的调节,从而可以实现对于合金化量子点更精准的组分和能级分布控制。另外,通过二次加入欲进行交换的阳离子,重新形成了量子点中和反应体系中的浓度差即反应驱动力,从而离子交换反应继续进行,量子点的合金组分分布也能够进一步实现调节。
本发明涉及光油技术领域,尤其涉及一种UV紫外光固化后有离型效果、超滑爽的UV纸张光油及其制备方法,本发明的UV纸张光油由15-30份的环氧丙烯酸树脂、25-40份的改性丙烯酸类树脂、40-50份的丙烯酸类单体、10-15份的光引发剂、2-6份的超滑爽剥离助剂、1-4份的助剂组成;本发明的制备方法为:a.将丙烯酸类单体、消光剂、超滑爽剥离助剂和助剂加入搅拌锅中进行预分散,混合搅拌均匀;b.再往搅拌锅中加入环氧丙烯酸树脂、改性丙烯酸类树脂、丙烯酸类单体、光引发剂,混合搅拌均匀,制得油料;c.将油料依次过滤即可。本发明的UV纸张光油具有很好的超滑爽性、光泽度高、附着力佳、高耐磨性等优点。
本发明公开了一种超声烷基化的木质素磺酸盐生物基表面活性剂的制备方法,属于木质素磺酸盐烷基化合成表面活性剂的领域。本发明利用绿色高效的超声波活化技术提高木质素磺酸盐的活性基团数量和改善分子结构的规整性,克服了工业木质素磺酸盐反应活性低,分子结构规整性差的缺点,然后在碱性有机溶剂和水的混合溶液体系中,以吡啶及其衍生物为催化剂,烷基化改性木质素磺酸盐合成生物基表面活性剂。本发明所得生物基表面活性剂1%质量浓度水溶液表面张力低至28.2mN/m,临界胶束浓度为5×10-5g/mL。本发明具有成本方面的优势和符合绿色化学的本质,可望取代或部分取代石油基表面活性剂用于日用化学领域,应用前景广阔。
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。
本申请实施例提供了一种显示面板的制造方法及显示面板,其中,该显示面板的制造方法包括提供一衬底;在所述衬底上依次形成阳极层和保护层;在所述保护层上形成像素界定层;图案化所述像素界定层,以暴露所述保护层;去除所述保护层,以暴露所述阳极层;在所述阳极层上依次形成有机功能层、阴极层和封装层。本方案通过在阳极层上形成一保护层,对阳极层进行保护,避免了阳极层与像素界定层接触,并在图案化像素界定层后将该保护层去除,从而解决显示面板在发光时,出现发光不均、亮点或暗点的显示不均的问题。
本发明公开了一种纳米土星型超分子材料及其制备方法和应用。通过将2‑甲基咪唑、富勒烯、芳香族化合物、三氟醋酸铜的氨水溶液混合后进行经过超声、加热、清洗和干燥后制得该纳米土星型超分子材料。本发明通过溶剂热方法一步合成纳米土星超分子材料,该制备方法快速、方便、简单且原料廉价,能够大量制备纳米土星型超分子配合物材料,有利于工业生产与应用。制得的纳米土星超分子材料具有较高的热稳定性,高效的光致电子转移功能,在光电材料方面具有巨大的应用前景。
本发明属于化工涂料领域,提供了一种多功能墙面材料及其制备方法。所述多功能墙面材料包括如下成分:除甲醛助剂;负离子助剂;硅藻泥;珍珠岩;碳酸钙;白水泥;石英砂;纤维素;减水剂;乳胶粉;消泡剂;防霉防藻剂;氧化锌;其他助剂。本发明提供的多功能墙面材料可提高甲醛、氨、苯等有害气体的清除能力,同时能释放有益于人体健康的负离子,净化室内空气;抑制墙面及室内空气中的细菌及霉菌滋生,起到辅助抗菌及消减电磁辐射的作用,还具有优异的除湿、吸音、保温隔热等功能,可用来替代建筑内墙上各种类型乳胶漆、硅藻泥涂料、壁纸等各种墙面装饰材料。
本发明涉及哑油技术领域,尤其涉及一种用于哑膜的耐刮花UV哑油及其制备方法,本发明的用于哑膜的耐刮花UV哑油由5-15份的环氧丙烯酸树脂、20-35份的改性丙烯酸类树脂、50-65份的丙烯酸类单体、10-15份的光引发剂、5-15份的消光剂、1-5份的助剂组成;本发明的制备方法为:a、将丙烯酸类单体、消光剂加入搅拌锅中进行预分散,混合搅拌均匀;b、再继续往搅拌锅中加入环氧丙烯酸树脂、改性丙烯酸类树脂、丙烯酸类单体、光引发剂和助剂,混合搅拌均匀,制得油料;c、将油料进行过滤即可。本发明的耐刮花UV哑油印刷在哑膜上具有较佳的耐刮花性能,且手感细腻、哑度低、视觉效果佳、附着力佳、耐磨性佳。
本发明涉及一种纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和特殊纳米材料A的纳米复合材料,其主要成分为:纳米二氧化钛:0.01-99%;纳米二氧化硅或硅溶胶,其中纳米二氧化硅净含量占该纳米复合材料的:0.01-60%;特殊纳米材料A:0.01-60%。以上百分数为质量百分数。本发明还提供几种上述纳米复合材料的制备方法,本发明制备的纳米复合材料的突出特点是:该制备工艺简单,污染降解及杀菌功能强,应用广泛,性价比高,可用于污水处理、空气净化、杀菌、防腐、产品表面净化处理、物体镀膜处理领域。
本发明涉及稠环化合物及其在有机电子器件中的应用,该稠环化合物具有式(I)或(II)所示结构:上述含采用醌式结构的稠环化合物通过将醌式结构与芳环或芳杂环以并环连接,形成一个具有较大的分子电子离域体系,更有利于电荷传输,能够有效地提高电子器件的稳定性,进而提高器件使用寿命,且上述稠环化合物在进行蒸镀时,不易扩散,进而避免了传统化合物蒸镀扩散而导致的装置污染的问题。
本发明涉及芳胺化合物及其在有机电致发光器件中的应用,该芳胺化合物具有通式(1)所示结构:上述芳胺化合物通过在联萘基团的8和8’位上引入了烷基或芳环基取代基,使得联萘的共轭平面被扭曲,降低了分子间堆叠的影响,有利于提高电致发光效率,延长器件寿命。同时,上述芳胺有机化合物,在三苯胺单元上引入多个共轭体系,从而有效地分散了氮原子孤对电子对于三苯胺苯环上C‑H键的影响,使得其化学结构较为稳定有较好的器件寿命,可作为有机电致发光元件中的空穴传输层材料,可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明公开了一种电荷传输层的制备方法和发光二极管。电荷传输层的制备方法包括的步骤有:使用含有功能性材料的第一溶液形成第一膜层,使用含有电荷传输材料的第二溶液形成第二膜层,所述第一膜层与所述第二膜层彼此接触,或者使用所述第一溶液和所述第二溶液的混合溶液形成混合膜层;去除所述功能性材料,得到所述电荷传输层;所述功能性材料为含有供电子基团的有机物,所述电荷传输材料的表面具有金属阳离子悬挂键,所述供电子基团能够与所述金属阳离子悬挂键结合。发光二极管包括电子传输层和/或空穴传输层,且电子传输层和/或空穴传输层按照所述电荷传输层的制备方法制备形成。
本发明公开了一种β‑手性羰基化合物及其制备方法和应用。本发明β‑手性羰基化合物分子结构通式为说明书中通式(Ⅰ)所述。所述β‑手性羰基化合物制备方法包括将亲核试剂类化合物A、共轭烯醛类化合物B、官能团化试剂C加入含有氮杂卡宾催化剂和碱试剂的反应体系中进行β‑不对称官能团化反应。本发明β‑手性羰基化合物具有不同官能团化的β手性中心及羰基官能团,广泛用于药物中间体的制备。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。
本发明涉及一种过渡金属配合物、聚合物、混合物、组合物及其应用,其中,过渡金属配合物具有如化学式(1)所示的结构通式:
本发明公开了聚氨酯与聚丙烯纳米改性材料,涉及塑料材料领域,该纳米改性材料由下列物质制备而成并且其重量份数比如下:聚氨酯PU100;聚丙烯PP35~70;环保增塑剂15~25;聚烯烃与聚氯乙烯功能改性剂5~8;纳米材料0.5~2;钙锌稳定剂???6~9;润滑剂0.5~1.5。本发明通过对聚氨酯及聚丙烯进行改性而得到纳米改性材料,该改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、抗静电、减震及耐磨特性,主要应用于制造高压密封件、航空领域、汽车、船舶、潜水设备、机械装备、仪表及医疗器械等领域。
本发明提供了一种树脂组合物及其制备方法和用途。以重量份计所述树脂组合物包括50~70份乙烯基酯树脂、5~15份含疏水基团化合物、2~10份纳米二氧化钛和0.5~3份固化剂;所述含疏水基团化合物包括聚氧丙烯类化合物、聚硅氧烷类化合物或氟碳类化合物中的任意一种或至少两种的组合。将所述乙烯基酯树脂、含疏水基团化合物、纳米二氧化钛和固化剂混合,得到所述树脂组合物。本发明提供的树脂组合物通过特定乙烯基酯树脂、含疏水基团化合物和纳米二氧化钛复配,使得包括所述树脂组合物的材料机械性能优异,能够实现自我清洁。
本发明公开了一种芳香胺类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该芳香胺类有机化合物的结构如通式(1)所示,其可作为空穴传输材料用于电子器件的功能层中,提高器件的效率和寿命。
本发明属于汽车车衣技术领域,尤其涉及一种轻薄TPU多层效果改色车衣及其制备工艺。轻薄TPU多层效果改色车衣包括厚度为50~100um的防护层、厚度为15‑80um的多层效果改色层、厚度为120um的TPU透明基层、厚度为50~150um的粘合层。本发明具有以下技术优点:本产品的TPU效果改色车衣的基材层原膜平整、无水纹、无晶点,透光率高,具有较好的模量和强度,低黄变指数,保证了耐候性、光泽度、透明度等要求。本发明的TPU效果改色车衣不仅在外观效果上,还是整体车衣的平整度、光泽度以及相应的理化性能优于市场上现有的车衣产品,使用寿命上可达到十几年以上。
本发明公开了一种新型有机金属配合物,及其在有机电子器件,特别是在有机磷光发光二极管中的应用。本发明还涉及包含有按照本发明的金属有机配合物的有机电子器件,特别是有机发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。通过器件结构优化,改变金属配合物在基质中的浓度,可达到最佳的器件性能,便于实现高效高亮度高稳定的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
本发明涉及一种有机混合物、组合物及有机电子器件。该有机混合物及该组合物能够应用于制备有机电子器件,特别是有机电致发光二极管。上述有机混合物及上述组合物能够明显提高有机电子器件的发光性能,特别是可实现高性能的OLED器件,为全彩显示和照明应用提供较好的材料。
一种吸收微波发热材料的制造方法及其应用,它是由石墨粉、乙炔碳粉、金属微粉和耐高温粘合剂按比例混合成涂料状,石墨粉、乙炔碳粉、金属微粉和聚四氟乙烯树脂为填充剂经混合压制烧结加工制成片状、异型状,根据用途的不同,刷、喷、粘贴、固定在需要发热的物体上,厚度为0.01mm-10mm,它能吸收微波并将微波能量迅速转换为热能,广泛应用于:微波用热转换材料、电磁兼容、微波辐射防护、抗电磁辐射干扰等领域。
本发明公开了一种芳香胺类有机化合物、混合物及有机电子器件。所述芳香胺类有机化合物具有如通式(1)所示的结构,可作为一类新型的空穴传输材料,特别是红光有机发光二极管(OLED)器件的空穴传输材料,提高器件的稳定性和寿命。
本发明提供了一种基于内燃机进气系统的催化助燃器,包括:外支架、限位座;所述内支架位于外支架的内侧,且内支架与外支架通过叶片连接;所述叶片的一端与内支架的外壁连接,叶片的另一端与外支架的内壁连接,叶片与内支架、外支架为一体式结构;所述限位座位于外支架前端的外壁上,且限位座与外支架为一体式结构;所述加强筋位于叶片的中间位置;本发明通过对一种基于内燃机进气系统的催化助燃器的改进,具有结构设计合理,制造材料成本和制造工艺成本较低,方便安装与拆卸、便于操作,提高燃油燃烧质量,提升发动机功率、节省燃油、节能减排,导流效果好,减小进气阻力,提高进气速度的优点,从而有效的解决了本发明提出的问题和不足。
本发明涉及一种含氮杂环取代的环丙烷类化合物及其应用。该化合物具有式(1)所示结构,表现出优异的空穴传输性质及稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明涉及一种含N稠环化合物,具有如通式(1)所示的结构,按照本发明所述的有机化合物刚性大,材料稳定性强,可作为主体材料或发光材料应用于有机电子器件中,便于提高有机电子器件的发光效率及寿命,供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案
本发明公开一类通式(1)所示的含氮多环化合物、包含该含氮多环化合物的高聚物、混合物、组合物及有机电子器件,
本发明涉及一种双极性化合物,包含其的高聚物、混合物、组合物及其应用,其中,所述的双极性化合物中,通过含空穴传输单元和电子传输单元分别连接在含邻位基团取代的苯基上,可有效提高双极性化合物的谐振因子,同时进一步调节分子的空间结构,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的性能和寿命提供一种行之有效的方案。
本发明涉及一种含碱基基团的聚合物及其应用。所述聚合物材料具有以共轭连接的主链结构及包含有碱基基团的功能化的侧链基团。所述聚合物材料具有很强的分子间和分子内氢键,在形成聚合物薄膜后,因氢键作用,具有优异抗溶剂性能,适于制作复杂的多层有机电子器件。所述聚合物能够应用于有机发光二极管、聚合物太阳电池、有机场效应晶体管、钙钛矿太阳电池等光电器件中。
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