本发明公开一种纺丝原液以及制造生医纤维的方法。此纺丝原液包括具有止血及伤口促愈功能的生物可吸收材料、多糖体以及溶剂,多糖体是选自由透明质酸及明胶所组成的群组。多糖体对该具止血功能材料在该纺丝原液中的重量比为约0.1至约3。此制造生医纤维的方法包括以上述纺丝原液进行湿式纺丝,以制得生医纤维。
本发明的实施方案提供电荷输送分子玻璃混合物、发光分子玻璃混合物及其组合,其热性质可独立于核心电荷输送基团、发光基团或其组合的结构而被控制。每种电荷输送分子玻璃混合物、发光分子玻璃混合物及其组合被定义为在最有利条件下具有无限低结晶速率的相容有机单体分子的混合物。这些可以由具有共同官能团的一组单一功能材料与具有不同共同官能团的另一组单一功能材料的混合物的一部分反应形成;而第一组的官能团与第二组的官能团反应以产生不对称缩合分子。混合物的“不可结晶性”由混合物的不对称性和分子数控制。
本发明提供一种作为医药、农药、高分子材料、功能材料或它们的中间体等精密化学品有用的、高纯度的不饱和羧酸酰胺化合物的晶体。本发明的晶体的特征在于,含有95面积%以上的下述式(1)所示的不饱和羧酸酰胺化合物,在X射线衍射中,在2θ为选自6.0~8.0、12.0~13.5及16.5~17.5中的至少1个范围及29.0~30.0的范围内具有峰值、且在2θ为14.0~15.0的范围内没有峰值。
本发明涉及作为农药、医药、功能材料或者其中间体有用的杂环化合物的制造方法。通过使TosMIC与醛或者亚氨基化合物①在非质子性溶剂和质子性溶剂的混合溶剂中在碱存在下反应,②在相转移催化剂以及无机碱存在下反应,或者③在有机碱存在下反应,可以不分离有刺激性而且不稳定、分解温度低、有爆炸性的TosMIC,使用溶液即可有效地获得目标物。
本发明提供一种有机光电导材料,其作为各种功能材料的原料化合物有用,并且使得可以实现电子照相光电导体,所述电子照相光电导体电荷输送性能优良、在溶剂中的溶解性优良并且与树脂的相容性优良,并且电特性和耐久性也均优良。一例是可以由下述结构式(1AA)表示的非对称双羟基化合物。该化合物包含在电子照相光电导体(18)的电荷输送层(4)或表面保护层(5)中。结果,可以实现电特性和耐久性优良、并且可以稳定地形成没有图像缺陷如黑点的高质量图像的电子照相光电导体(18)。
本发明提供一种通过简单的方法使纳米管或有机电子功能材料高度地取向而形成的、廉价并且具有柔韧性的、载流子迁移率和导电率优异的导电性薄膜以及一种使用该导电性薄膜的薄膜晶体管。将具有导电性或者半导电性的第一材料(5)和第二材料(6)混合,利用上述混合物的液晶性使该混合物取向,形成导电性薄膜(1)。
本发明描述了一种制造三‑邻金属化金属化合物的方法,所述金属化合物可以作为功能材料用作在可以广泛归于电子工业的多种应用中的功能材料的着色组分。
本发明涉及新一类低聚和聚合均三嗪和均草怕津(S-HEPTAZINE)衍生物,并且还涉及其作为中间体的用途,例如用作制造SI/(M)/C/N/(O)陶瓷的前体化合物(前体),作为中孔性材料,例如用于储存气体的催化剂载体,或者用作色谱的固定相,用作阻燃剂、塑料添加剂或用于其它有机/无机功能材料。
本发明的目的在于提供一种冰箱,即便在冷气循环路径中设置多个净化功能机构,也不会出现冷却性能下降、成本提高的情况,且能够提高除臭·除菌性能。该冰箱(1)以利用风扇(8)将冷却器(7)中产生的冷气供给到储藏空间(2)后返回冷却器的方式进行循环,并且在上述冷气的循环路径内设置含有多个净化功能机构(16)、(17)的除臭除菌装置(18),该多个净化功能机构(16)、(17)是将具有除臭功能和除菌功能或兼具两者功能的功能材料载持在具有通气性的支承体上的机构,其特征在于,上述多个净化功能机构是各自的除臭·除菌性能和通过内部的风量互不相同的机构,且将该多个净化功能机构相对于循环路径的冷气的流动并列配置。
保偏投影屏幕为3D观看提供最佳的保偏。所述投影屏幕另外为2D系统和3D系统两者提供用于增强的亮度、均匀度和对比度的改进光控制。总地来说,所公开的用于提供投影屏幕的方法包括:对第一基底的至少第一侧进行压印以生成光学功能材料,然后将所述光学功能材料切割成小块以生成多个工程粒子。然后可以将所述多个工程粒子沉积在第二基底上以生成所述投影屏幕的基本上均质的光学外观。
新的复合材料、它们的制造方法及其应用。本发明涉及新的复合材料的制造,特别是适合用作内部结构中的材料,用于衬里、结构和用于制造家具和类似产品的复合材料,以及制造复合材料的方法,该方法包括下列步骤:A)提供载体,B)在载体的至少一个表面上施加织物表面结构,织物表面结构含有至少一种处于B级状态的粘合剂、并含有至少一种功能材料,C)将根据步骤B)获得的结构在压力和热的作用下进行层压,以便以B级状态存在的粘合剂接受其最终的硬化,D)可选地施加至少一层另外的保护层并干燥。
提供一种可以形成均匀膜厚的像素图案的电光学装置的制造方法。本发明的电光学装置的制造方法,是具有起着电光学元件作用的功能区域(2a),和在该功能区域的周边形成的非功能区域(2b)的电光学装置的制造方法,其特征在于,其中包括用液滴喷出法在基板上喷出溶剂中溶解乃至分散了构成电光学元件的功能材料的液状体的喷出工序,在该喷出工序中向所述非功能区域(2b)喷出的与单位面积相当的溶剂量,比向所述功能区域(2a)喷出的与单位面积相当的溶剂量多。
本发明提供一种电光学装置的制造方法,其特征是,包括在基板上形成第1隔壁部(112a)和第2隔壁部(112b)的工序、利用液滴喷出法向各隔壁部的各开口喷出包含构成电光学层的各功能材料的液状体的工序。所喷出的液状体对于各电光学层分别具有不同的粘度,另一方面,在隔壁部形成工序中,在喷出相对较低粘度的位置,使第1隔壁部(112a)中的从第2隔壁部(112b)中突出的部分的表面积相对较小,而在喷出相对较高粘度的液状体的位置,使第1隔壁部(112a)中的从第2隔壁部(112b)中突出的部分的表面积相对较大。由此可以提高所形成的电光学层的膜厚均匀性及平坦性。
一种用于在衬底(208)上形成导电图案的方法,包括:在衬底上提供用于成像的图像图案;使图像图案成像于衬底,从而形成成像区域;在衬底上喷射功能材料(232),衬底使功能材料的分子扩散进入成像区域;以及在衬底上的成像区域内应用构造出导电材料迹线的非电解铜涂层。
鉴于现有技术的状况,本发明的一个目的是提供一种制备层压材料的方法以及由该方法所制备的层压材料,在所述的层压材料中,在功能材料和导体材料之间夹持的粘合剂树脂层具有优异的绝缘性和粘合强度,而且在制备所述层压材料时不需任何有机溶剂。所述制备层压材料的方法包括:步骤(1),采用含有阳离子树脂组合物的可电沉积的阳离子粘合剂组合物,通过电沉积步骤,在两个导体材料上各自形成粘合剂树脂层;和步骤(2),将步骤(1)中所得的每个导体材料的粘合剂树脂层与功能材料的每个面相接合。
提供一种方法,用于将至少部分阀金属层转变为包括多个间隔(纳米)通道的模板。所述方法包括:第一阳极化步骤,由此,形成包括多个(纳米)通道的阀金属氧化物多孔层;保护处理,由此将疏水性表面引入(纳米)通道壁和(纳米)通道底部;保护处理后的第二阳极化步骤;以及蚀刻步骤。提供一种方法用于在模板的(纳米)通道内形成多个间隔结构。这些方法可以涉及在导电基材上形成功能材料层和/或制备固态电池组电池和电池组。
提供:波状的成型性良好、波纹加工适合性也优异、能充分负载吸附剂等功能材料的过滤器用玻璃纤维片。一种过滤器用玻璃纤维片,其为将玻璃纤维作为主成分、还包含木材纸浆和粘结剂、且通过湿式抄纸形成的过滤器用玻璃纤维片,玻璃纤维片通过使功能材料负载于内部而发挥过滤器的功能,玻璃纤维片的全部纤维成分的51~85质量%为玻璃纤维,前述玻璃纤维片的全部纤维成分的10~49质量%为木材纸浆,粘结剂的含量相对于过滤器用玻璃纤维片的总质量为1质量%以上,玻璃纤维片的单位面积质量为15~55g/m2。
本发明描述了一种用于生产粒状材料的方法,所述粒状材料含有至少一种功能材料(FM),所述功能材料可用于制造电子器件的功能层。本发明还涉及可根据本发明获得的粒状材料以及所述粒状材料用于制造电子器件的用途。
一种摩擦材料,包括摩擦产生层、芯层和第三层。摩擦产生层呈现摩擦产生表面并且包括摩擦产生材料。摩擦产生材料包括摩擦调节颗粒。芯层与摩擦产生层相邻并且包括芯材料。芯材料包括芯纤维。该第三层与芯层相邻,使得芯层设置在摩擦产生层与第三层之间。第三层具有与摩擦产生层的摩擦产生表面相对的多功能表面。第三层包括多功能材料。多功能材料包括:多功能;和/或织造纤维,其选自芳族聚酰胺纤维、碳纤维、纤维素纤维、丙烯酸纤维、聚乙烯醇纤维、玻璃纤维、矿物纤维、以及它们的组合。树脂存在于摩擦产生层、芯层和第三层中的至少一个中。
本发明涉及一种自行车运动服的制备方法以及由该方法制备的自行车运动服,该方法包括S1.收集运动员的热生理变化、肌肉活动状况、风阻、对面料的手感以及防紫外线辐射程度,得到运动员身体各部位的需求统计结果;S2.基于统计结果,确定所述自行车运动服的每个部位使用的材料;S3.基于所述运动员的身体尺寸,使用材料制备自行车运动服。自行车运动服包括紧身内层以及轻质外层。紧身内层根据运动员的热生理变化、肌肉活动状况、风阻、手感以及紫外线辐射程度的不同要求划分为多个区域,每个区域使用满足运动员需求的不同功能材料。本发明适合自行车比赛条件和运动员的生理需求,符合热生理和生理力学制备,因此穿着更舒适,保护更全面。
所描述的实施例涉及用于沥青烯材料的官能化的方法和由官能化沥青烯制备的组合物。本发明公开了一种石墨烯衍生物的合成方法,例如石墨烯的2D单晶碳同素异形体和功能材料,如磺酸及其衍生物。还公开了通过利用化学取代反应机理将沥青烯转化为石墨烯衍生物和功能材料源例如0D、1D、2D和0D和1D的组合的方法,例如亲电芳族取代、亲核芳族取代和Sandmeyer机制还公开了新颖的石墨烯材料、其包含:炔键和氢化石墨烯。这些可以通过这些方法生产的新材料包括例如:具有不对称单元式C7H6N2O4、C6H4N2O4、C7H7O3S‑H3O+,C7H7O3SH+的石墨烯的2D单晶碳同素异形体,以及具有不对称单元式(Na6O16S4)n的2D单晶。
在示例性实施方式中,一种用于将构造材料的层提取至载体中的方法。该方法包括将构造材料的层提供至床上。用液体功能材料(LFM)数字打印床上的构造材料的层的部分。该方法重复提供构造材料的层和数字打印而不向LFM施加能量,以在床上的构造材料的层中限定结构。将构造材料的层提取至载体中并且移除载体。
根据本发明,提供一种通式(I)表示的1,3,5-三(二芳氨基)苯类(式中,A和B各自独立为通式(II)表示的基团(式中,R表示氢原子、碳原子数1~6的烷基或者碳原子数5或6的环烷基,N为0、1、2或3。但是A和B不具有相同的N值。))。这种1,3,5-三(二芳氨基)苯类,可以在较低温度下通过沉积而形成薄膜,故几乎无热分解或实质上无分解,适合用作有机电子功能材料,特别是用作空穴注入剂或空穴传输剂。
本发明提供一种将可喷墨打印组合物沉积在基材上的方法,它包括:通过喷墨打印将一种油墨组合物沉积在基材上,所述油墨组合物包括:(a)功能材料;(b)有机聚合物,它包括聚乙烯基吡咯烷酮,它们分散在(c)选自有机溶剂、水或其混合物的分散载体中;在25-35℃所述组合物的粘度为5-50mPa·s。
本发明涉及一种适用于生产三维电路的方法,该三维电路具有至少两个包括由电功能材料所构成的导体路径和/或电路元件的层叠、柔性成形的基片层。该方法具有下列方法步骤的组合特征:使用适合至少两个基片层的连续薄片材料;将电功能材料印刷在基片层上;在薄片材料中提供至少一个折叠或者弯曲的边缘(5),以便划定至少两个基片层的相互边界,所述折叠的操作是与印刷操作并线进行的;在已经印刷了导体路径和/或电路元件之后,围绕着折叠或弯曲边缘来折叠薄片材料,使得至少两个基片层能够一层叠置在另一层上。
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