本发明公开了一种金刚烷胺类化合物及其应用以及包含该化合物的有机电致发光器件,所述金刚烷胺类化合物具有式(1)所示结构,其中的B具有式(2)所示结构,其中X1~X8分别独立地选自CR1或者N;Y2还可以选择为单键或者氢键;式(1)中A结构可以与B结构相同。本发明提供的此类化合物作为有机电致发光器件的主体材料、空穴传输材料或者电子阻挡材料,具有较低的升华温度和蒸镀温度,成本低廉。另外,金刚烷基本身的立体位阻和其带来的扭曲结构,从分子结构上减弱了分子间的π‑π聚集,从而提高了其光电耐受性,提高了器件的发光效率和寿命。
本发明涉及一种聚乙二醇维生素E琥珀酸酯衍生物及其制备方法和应用。该化合物的结构式如式Ⅰ所示。该共轭化合物的制备方法如下:(1)聚乙二醇维生素E琥珀酸酯(TPGS)与丁二酸酐反应得到式Ⅳ所示羧基化TPGS;(2)式Ⅳ所示羧基化TPGS与末端带有巯基的小分子化合物进行酰胺化反应得到式Ⅰ所示共轭化合物。本发明还提供了一种包括该类共轭化合物在内的同时具有P‑gp抑制和粘液层渗透作用的纳米混合胶束系统,可作为化疗药物储库。该胶束安全稳定,生物相容性好,可显著增加化疗药物在肠道内的分布和渗透,增加肠细胞摄取,避免P‑gp转运体外排,进而提高口服生物利用度。n=10~115;R=‑H,‑COOH,‑CO(CH3)m,‑NH2,m=1‑4。
本发明公开了一种静电纺丝聚苯胺/纤维素导电复合膜及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:(1)将氢氧化钠、尿素与水混合,得到氢氧化钠/尿素水溶液;(2)将步骤(1)中得到的氢氧化钠/尿素水溶液预冷至‑5~‑15℃,再添加浆料,搅拌溶解,得到纤维素溶液;(3)在‑5~‑15℃条件下,向步骤(2)中得到的纤维素溶液中加入磷酸酯掺杂的聚苯胺溶液和粘合剂,搅拌均匀,得到聚苯胺/纤维素溶液;(4)将步骤(3)中得到的聚苯胺/纤维素溶液进行静电纺丝,得到静电纺丝聚苯胺/纤维素导电复合膜。本发明制得的复合膜比表面积大,力学性能和导电性能好,能广泛应用于导电材料、防静电材料、电池屏蔽材料和压电传感器等领域。
本发明提供一种光学膜材、背光源及显示装置,属于显示技术领域。本发明的光学膜材,包括:透明基材,位于所述透明基材第一面的第一扩散膜;所述光学膜材还包括:位于所述透明基材与所述第一面相对的第二面的光学功能层;所述光学功能层包括:透射区和反射区;其中,在所述反射区具有反射结构。
本发明公开了一种高浓度水性石墨烯分散液的制备方法,采用机械力化学与特征分散剂协同作用以石墨为原料来制备。在适当的条件下,分散液浓度最高达24.5mg/mL,沉降收率98%以上,稳定储存期超过180天。本制备方法具有工艺简单、效率高、制备过程经济且清洁等显著特点。产品可应用于复合材料、导电浆料、导热流体及散热材料制备等领域。
本发明提供了一种纤维复合材料及其制备方法。具体而言,本发明提供了一种复合纤维材料,包括第一功能层、纤维预浸料层、纤维层和第二功能层;其中,所述复合纤维材料中各层之间的连接关系为:纤维预浸料层与第一功能层粘接,纤维层与纤维预浸料层粘接,第二功能层和纤维层粘接;各层之间180°的剥离强度均大于20N/m。本发明还提供了所述复合纤维材料的制备方法:将各层纤维材料铺展好后进行预压,得到预压后的复合纤维材料;将预压后复合纤维材料进行热压,得到热压后的复合纤维材料;将热压后的复合纤维材料进行加固处理,得到所述复合纤维材料。本发明提供的纤维复合材料实现了目前防护材料需要的防刺、防切割、防弹防爆、阻燃、防钝伤等多种性能。
本发明涉及电致发光材料领域,尤其涉及一种萘并咔唑类化合物及其应用。该萘并咔唑类化合物具有如结构式(1‑1)的结构。本发明的萘并咔唑类化合物可作为主体材料,通过与合适的客体材料,特别是与磷光客体或TADF发光体配合,能提高其作为电致发光器件的发光效率及寿命。
本发明涉及工程塑料材料领域,且公开了一种耐高温特种工程塑料配方,包括以下重量份的成分:聚苯硫醚35~60份、聚醚砜40~60份、添加剂0.5~0.8份、润滑剂0.3~0.5份、抗氧剂0.3~0.5份、含硅阻燃剂0.1~0.5份、改性氧化石墨烯1~5份。还提供了一种耐高温特种工程塑料的制备方法。该一种耐高温特种工程塑料配方及其制备方法,具备高温适应性好、长久使用不易变硬变脆、表面不易发生粘接现象的优点。
本发明涉及一种化合物及其应用,所述化合物具有式(1)所示的结构,本通式化合物以5,6‑恶唑并喹喔啉的缺电子大共轭结构为母核连接有Ar基团,该化合物结构具有较强的缺电子性有利于电子的注入,同时,大共轭结构的缺电子基团使分子具有良好的平面共轭性,从而有利于提高电子的迁移率,使分子整体表现出良好的电子注入和迁移性能,因此,当将本发明的化合物用作有机电致发光器件中,特别是作为电子传输层材料时,可以有效提升器件中的电子注入和迁移效率,从而确保器件获得高发光效率、低启动电压的优异效果。
本发明涉及一种同时抑制锂枝晶和过渡金属溶出的双涂层隔膜及制备方法和应用隔膜的锂金属电池,双涂层隔膜正对正极一侧涂层含有聚合物粘结剂和可吸湿材料。隔膜正对负极一侧涂层含有聚合物粘结剂和可与锂发生化学和合金反应的无机物。本发明制备的隔膜正对正极一侧的涂层可吸附电池电解液中的水分,减少氢氟酸的生成,进而减缓正极过渡金属溶出;正对负极一侧的涂层在电解液环境中与锂负极接触并静置一段时间后,涂层中无机物可与锂发生原位反应并最终转化为含锂合金以及含锂无机物,在循环过程中作为负极隔膜之间的界面层降低界面阻抗并加速锂离子传输,减少枝晶生成。通过两种涂层各自的优异性能,双管齐下,改善电池容量保持率和循环寿命。
本发明涉及集清洗、分选、脱水及自循环于一体的废旧橡塑清洗装置,包括清洗槽,以及清洗系统、自净水循环系统、分选系统与脱水系统,分隔板将槽内前段分隔为清洗系统后段形成分选系统,清洗系统设置推送片,在自净水循环系统、清洗系统之间设置有滤水孔隙的滤水板。所述自净水循环系统包括净水仓、回水机构、臭氧发生装置。所述清洗系统包括上层清洗仓、清洗螺旋杆与下层污泥仓、污泥螺旋杆以及沉泥孔隙。所述分选系统分选滤水机构、分选输料系统、分选水循环系统,所述分选滤水机构包括倾斜设置且底部下端有分选滤水孔的U型底部,分选滤水孔与分选水循环系统连通。脱水系统包括脱水预滤水装置、脱水装置,产生的液体循环至少清洗仓重复使用。
本发明属于膜技术领域,提供了一种过氧化氢增强光催化膜分离性能的方法。在一定程度上提高了光催化膜对污染物的分离效率,同时缓解了膜污染。与传统光催化膜分离过程相比,该体系通过向光催化膜过程中投加适量H2O2,在光催化反应基础上,增加了UV/H2O2过程和光芬顿过程,上述三个过程的协同作用拓宽了活性物种的产生路径,以此提高光催化膜过程对污染物的降解效率,达到增强光催化膜分离性能的目的。同时原液水体系中H2O2会在光照条件下发生光解反应,整个水环境中都会存在活性物种,由此减少水质条件对光催化膜体系效率的影响。
本发明涉及有机电致发光显示用材料,属于光电技术领域,具体公开了一种如下式所示的含螺杂环并咔唑结构化合物。将本发明的化合物应用于OLED器件中作为主体材料使用时,可以有效地提升器件的光电性能。
提供生产膜的方法,包括:根据预定的周期性信号,通过喷墨工艺在作为液体A的活性能量射线可固化液的液面上喷射液体B;并且随后对液体A和液体B施加活性能量射线以进行固化并获得包括根据下面(1)至(4)中任一种的图案的膜,(1)具有基于三角函数的周期性振幅的光滑图案,(2)具有周期性凹陷的图案,(3)周期性平坦表面形式的图案,和(4)具有周期性半圆柱形状的图案。
本发明涉及一种制备多刺激响应荧光有机硅‑聚乙二醇嵌段共聚物的方法。该方法是以端氨基硅油和双丙烯酸聚乙二醇酯为反应单体,在有机溶剂中通过aza‑Michael加成聚合制得。本发明的操作简单,生产成本和能耗较低。通过本发明方法所得聚合物,无细胞毒性,不仅对温度、pH及CO2具有刺激响应性,并且具有簇集诱导发光性能,在药物的控释及细胞成像等领域应用前景广泛。
本发明实施例提供一种显示面板、显示面板的制造方法及显示装置,显示面板包括:衬底;功能层,至少包括开口层和位于开口层背离衬底一侧的像素定义层,像素定义层包括本体部及贯穿本体部的像素开口,功能层上开设有贯穿设置的隔离通孔,且隔离通孔包括位于开口层的第一隔离开口、位于第一隔离开口背离衬底一侧的第二隔离开口和连通第一隔离开口和第二隔离开口的第一连通口,其中,第一隔离开口在衬底上的第一正投影与像素开口在衬底上的正投影错位设置,第一正投影的尺寸大于第一连通口在衬底上的正投影的尺寸,第一隔离开口内具有与第一连通口错位设置的隔离间隙。本发明能够改善电流串扰引起的显示画面低灰阶色偏,提高显示面板的显示效果。
本发明公开了一种用于激光冲击强化的特种涂层材料,包括以下原料组分:增韧性组分、附着力促进组分、有机溶剂、功能填料和功能助剂;其中,所述增韧性组分包含丁苯橡胶和苯乙烯系热塑性弹性体中的至少一种;所述附着力促进组分包含环氧树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、氯化橡胶、硅烷偶联剂中的至少一种。还公开了上述用于激光冲击强化的特种涂层材料的制备方法。本发明的特种涂层材料对激光能量的吸收率可达到95%以上,且具有优异的基材附着力;并且,本发明的特种涂层材料可采用喷涂、滚涂或刮涂等多种涂料施工手段,相对于现有的铝箔、黑胶带更为方便,且涂层缺陷少,极大提高了涂覆质量和涂覆效率。
本发明提供一种不需要对围堰实施表面处理(疏液化处理),由此简化了工序、提高了生产效率的膜图案的形成方法、和由此获得的膜图案以及器件和电光学装置等。该膜图案的形成方法将功能液(X1)配置在基板(P)上来形成膜图案。包括以下工序:在基板(P)上形成与膜图案的形成区域对应的围堰(B);在由围堰划分的区域(34)配置功能液(X1);和对功能液(X1)实施固化处理而形成膜图案。在形成围堰(B)的工序中,首先涂敷聚硅氨烷液或聚硅氧烷液,接着对其进行曝光、显影,形成图案,然后通过烧结,形成在侧链上具有疏水基,并将硅氧烷结合作为骨架的材质的围堰,作为功能液(X1),使用水系分散介质或含有溶剂的液状体。
本发明公开一种如通式(I)所示的含有七元环咔唑的有机化合物及其用途。按照本发明的有机化合物,通过七元环咔唑上大芳香环形成较稳定的红光主体分子,便于提高材料分子的刚性,提高材料的稳定性,以其制备发光器件,延长器件寿命。按照本发明的有机化合物可作为红光磷光主体材料,通过与合适的客体材料配合,能提高其作为电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。
本发明属于加工制程技术领域,涉及一种新型封边制程,具体涉及薄型多层结构内封边工艺,包括如下步骤:1)1a:在已涂布胶的表层基材上贴合若干功能性结构层,若干功能性结构层底部设有功能性底层;或者1b:直接采用设有功能性表层和功能性底层的连续性若干功能性结构层;2)对表层和底层进行上下对位,对若干功能性结构层作冲型处理;3)使表层和底层边缘相互贴合实现封边。本发明提供一种利用表层或功能性表层边缘与功能性底层边缘贴合以实现内封边,节约胶材料,简化多层结构制作工艺,使多层结构对应产品较薄,增强材料性能,优化中间夹层使用材料范围,增加产品表面刚性,防皱折以提高产品质量。
本发明提供一种屏蔽体结构及含其的反应堆,屏蔽体结构包含型T屏蔽体模块、型M屏蔽体模块和型B屏蔽体模块;三个模块均为包括中空区域和实体区域的封闭结构;型T屏蔽体模块还包括垫脚;型M屏蔽体模块还包括凹槽和垫脚;型B屏蔽体模块还包括凹槽;三个模块之间依次通过凹槽和垫脚相邻连接;型T屏蔽体模块的垫脚和型M屏蔽体模块的凹槽位置相吻合,型M屏蔽体模块的垫脚和型B屏蔽体模块的凹槽位置相吻合;型T屏蔽体模块、型M屏蔽体模块和型B屏蔽体模块的个数各自为一个或多个。本发明的结构可大幅降低屏蔽体的质量,满足核反应堆系统轻量化的要求;并具有设计灵活性和结构简洁紧凑等优点,能完全实现模块化拼装。
本发明提供了一种红外蓄热功能纤维母粒及其制备方法,按重量百分比计算,包括以下组分:浓缩稀土材料1wt%‑30wt%、高分子材料70wt%‑99wt%。本发明提供的浓缩稀土材料可与不同高分子材料按比例混合制成母粒,可制备多种纤维,可用于织造红外蓄热功能面料,与现有技术的红外保暖服装相比,具有耐洗环保和低成本的优势。
一种太阳能电池,特别是一种光电转化效率高的硅光电池及其它相关太阳能电池。采用高分子荧光材料作为高分子太阳能信号增强层(1)与光电池(2)复合得到增强的响应信号。高分子荧光材料为荧光掺杂或共聚高分子材料。荧光掺杂高分子材料是由荧光小分子掺杂剂和高分子基质材料组成。共聚高分子材料是通过化学键将有机光学功能基团与高分子链接制得的荧光高分子材料。高分子太阳能信号增强层具有将光信号重整、可拟合大气散射光谱和材料吸收光谱,并在较长的波长发光,进而为光电池的核心光电器件部分吸收;高分子信号增强层可增强太阳能收集、高分子信号增强层可减小光反射、使得原有的太阳能电池的响应增强45%以上。
本发明公开了一种纳米压印用塑模材料,包括如下质量份数的组分:高密度聚乙烯25‑35份,一氟二氯乙烷10‑20份,二甲基硅氧烷35‑55份,纤维20‑25份,环氧大豆油15‑30份,亚油酸10‑20份,聚氨酯树脂5‑10份,氢氧化硅1‑7份,石蜡10‑20份,氢氧化镁3‑10份,石油磺酸钙13‑25份,氧化铁45‑65份,癸二酸二丁酯3‑10份,十七烷基三甲基氯5‑15份等。本发明通过采用一系列环保材料,使得改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性,本发明还具有纳米抗菌。
本发明公开具有空间立体结构多重共振型热活化延迟荧光材料、电子器件及其应用。具有以下结构通式中的一种:其中,R1‑R5中的至少一个选自以下结构中的一种:本发明该三维立体的刚性结构可以抑制分子的聚集,避免多重共振型热活化延迟荧光材料分子间堆积导致的聚集诱导荧光淬灭效应的问题,从而能够有效提高器件的效率;三维立体结构的外围单元还有利于提高热活化延迟荧光材料的溶解性和热稳定性,从而能够有效提高器件的寿命。
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。
本发明公开了一种改性PET树脂材料、太阳能电池背板膜及紫外吸收剂的应用。本发明公开了紫外吸收剂作为降低PET树脂材料黄度指数的添加剂的应用,所述紫外吸收剂含有取代丙烯腈类紫外吸收剂,所述PET树脂材料包括PET树脂基材和抗水解剂。本发明中取代丙烯腈类紫外吸收剂添加到含有PET树脂基材和抗水解剂的PET树脂材料中,能够显著降低该树脂材料的初始黄度值,且维持了较高的力学性能。
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