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本发明涉及氧化铝糊以及将氧化铝糊用于形成Al2O3-涂层或者混合的Al2O3-混杂层的方法。
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现有的奖状一般有两种形式,一种是镶在框子里的,另一种是将奖状套在本式的奖状封皮套中,前者在应用时不方便携带展示,后者不方便固定展示必须要打开才能看到内容,而又不能一直打开否则奖状会脏,为解决此问题故提出一种复合式奖状放置装置。?包括:奖状框、证书皮,证书皮的内皮层中间位置设有两条折印以方便折叠。
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本发明公开了一种式(I)噻吩衍生物及其合成方法,以硫代苯甲酰胺和烯炔酯类化合物为原料,在碱催化作用下,合成得到式(I)噻吩衍生物。本发明制备方法具有反应条件温和,无金属催化,催化剂廉价,收率良好,选择性好,对环境友好等优点。式(I)噻吩衍生物中含有卤素和酯基,可方便用于进一步的转化以合成其他物质。
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本发明提供了一种可释放负氧离子的挂画,包括底板,涂在所述底板上的基础层和制作在所述基础层上的字画层,其中,所述基础层的材料为无机涂料,所述字画层采用可释放负氧离子的字画颜料绘制而成。上述挂画中的字画层采用的颜料具有释放负氧离子的功能,使得本发明提供的上述挂画不但具有艺术价值,还具有净化空气、美化室内环境、保健等作用。本发明还提供一种上述挂画的制作方法。
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本发明涉及一种含活性羟基聚芳醚及其制备方法和应用,属于高分子合成领域。本发明要提供一种含活性羟基聚芳醚,其结构式如式Ⅰ所示,其中,0≤m≤200,0≤n≤200,m、n不能同时为0;所述R、Ar和‑Ar′‑分别选自下述基团:中的任一种;其中q=2, 4, 6, 8, 10, 12。
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本发明公开了一种复合碳合金蓄电池生产工艺及其制备方法,包括集流导电基体和极板,所述集流导电基体为复合碳合金(碳合金+石墨烯)纤维布,复合碳合金网布板栅是复合碳合金电池的核心技术之一,网布的编织材料是复合碳合金丝,即同轴玻璃纤维镀复合合金丝,实现玻璃纤维镀合金是一种是单根纤维镀铅工艺,通过热浸镀使每一根纤维表面包覆合金层,单纤维镀铅玻璃纤维板栅采用织造工艺制备。本发明采用复合碳合金丝编制成的网状板栅轻巧而结实,以玻璃纤维为骨架,消除了极板增长,不需要使用锑、钙或其他合金来增加机械强度,降低了成本,同时减少充电析气以及正板的腐蚀失效。
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本发明公开了可应用于多种表面的柔性电子器件及其制备方法,该柔性电子器件的制备方法包括:在第一衬底上制备图案化的导电电极层,其中所述第一衬底具有可调节的表面能和粘弹性;把所述导电电极层转移到第二衬底的粘附层上,其中第二衬底为柔性衬底;在已转移到所述粘附层上的所述导电电极层上覆盖一个或多个功能层,以改善了转印过程中组件的完整性容易被破坏的问题,从而改善转印技术的质量,简易地制备出柔性电子器件,节约制备成本。
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本发明公开了一种提升光电探测器响应率的亚波长等离激元微腔耦合结构,通过等离激元微腔对入射光的传播方向和光场分布进行调制,使入射光被限制在微腔中传播,减小了光的逃逸,提高了光子的利用率。入射光场被集聚在微腔中使得强度得到极大的增强,通过在微腔中夹持光电转换材料能够形成高响应率的光电探测器。该耦合结构由上层周期性金属条块形成的金属光栅层、光电转换激活层和下层金属反射层组成。本发明的优点是:利用上层金属光栅与下层金属反射层之间等离激元共振所形成的电磁波近场耦合微腔的模式选择效应,使得进入到微腔的光子沿横向传播并形成驻波,既集聚了光场能量又增加了等效光吸收的长度,使得探测器响应率得到极大地提升。
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本发明属于铀吸附技术领域,具体涉及一种啉酮类抗生物附着提铀材料的制备方法。包括以下步骤:(1)苯乙烯‑二乙烯苯共聚物交联微球的合成:(2)氯甲基化共聚物交联微球的合成:(3)氯甲基化共聚物交联微球的乙二胺功能化:(4)啉酮类功能基抗生物附着提铀材料的合成,得到产物啉酮类功能基抗生物附着提铀材料。上述方法利用化学改性反应成功制备了盐湖提铀用啉酮类抗生物附着材料,制备工艺方便可行,材料机械强度较好。
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本发明涉及半导体制造技术领域,尤其涉及一种膜层及其沉积方法、半导体结构及其形成方法。所述膜层沉积方法包括如下步骤:提供一介质层;传输前驱气体和反应气体至所述介质层表面,形成覆盖于所述介质层表面的膜层和副产物;除去所述副产物,推动所述前驱气体与所述反应气体之间的化学反应正向进行。本发明提高了生成的膜层的纯度,减少了所述膜层中夹杂的副产物,改善了膜层的结构稳定性和抗掺杂能力,确保了最终生成的半导体器件结构的良率。
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本发明涉及一种有机化合物及其应用,同时还涉及采用这类有机化合物的有机电致发光器件,属于有机电致发光材料技术及显示技术领域。本发明的有机化合物具有如式(I)所示结构。本发明化合物具有较高的单线态能级,具有较好的成膜性和电化学稳定性,当作为有机电致发光材料应用到OLED器件中后,特别是作为发光主体材料使用时,可以有效提高OLED器件的光电性能。
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本发明公开了一种自发电型检测与修复混凝土裂缝的多功能机器人,主要包括:自发电型行走检测混凝土裂缝的机器人足、多功能修复混凝土裂缝的手臂、人工智能(AI)机器人行走敲击检测系统;人工智能(AI)机器人行走敲击检测系统包括:行走敲击混凝土音响回传信息接收存储器、行走敲击混凝土裂缝精确定位器、行走敲击混凝土裂缝综合信息传送器和人工智能(AI)电脑;行走敲击混凝土音响回传信息接收存储器、行走敲击混凝土裂缝精确定位器、行走敲击混凝土裂缝综合信息传送器构成机器人足混凝土裂缝检测器;本发明能够实现机器人行走时自动检测混凝土裂缝、修复混凝土裂缝以及具备自发电功能。
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本发明属于天然高分子材料技术领域,具体为一种双网络高强度丝蛋白水凝胶及其制备方法。本发明通过将经辣根过氧化物酶化学交联(第一网络)的丝蛋白水凝胶,浸泡于能诱导丝蛋白β折叠转变的溶液中,形成物理交联(第二网络),即可制备得到固含量2?20?wt%的双网络高强度丝蛋白水凝胶。该水凝胶弹性好,强度高且易于调控,具有生物相容性并在模拟体内环境条件下性能稳定,可广泛用于药物缓释载体、软骨组织和韧带组织等诸多生物医学和再生医学工程领域。
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本发明涉及一种稠环芳香族化合物及其应用。所述化合物具有下式I或式II所示的结构。当将本发明化合物作为有机电致发光器件中的发光层材料时,可以实现深红/近红外发光,并展现出高效电致发光与高光谱色纯度,以及获得器件发光半峰宽窄的最佳技术效果。
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本发明公开了一种高性能生物纤维素碳气凝胶及其制备方法和应用。该制备方法包括生物质纤维素的制备、金属MoS2纳米颗粒的制备、浸渍处理、液氮固化处理、冷冻干燥、高温煅烧等步骤。本发明将生物纤维素先后浸渍在柠檬酸和金属MoS2纳米颗粒的溶液中,同时进行冷冻固化和冷冻干燥处理,再进行高温煅烧处理。柠檬酸富含羧基,能增加纤维与Mo4+的结合能力;生物纤维素是一种具有高含水量的水凝胶,纤维较长,能显著提高气凝胶的孔隙率和柔韧性,金属MoS2纳米颗粒能赋予气凝胶良好的防火性能。本发明制得的生物纤维素碳气凝胶具有可压缩、防火性能好﹑超疏水的优点。
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本发明涉及有机电致发光显示技术领域,具体公开了一种芴唑类结构化合物的有机材料,同时还公开了其在有机电致发光器件中的应用。本发明提供的芴唑类结构化合物如通式(Ⅰ)所示,可以应用在有机电致发光领域,作为电子传输材料使用。本发明提供的该结构化合物应用于OLED器件中,器件表现具有驱动电压低、发光效率高的优点。
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本发明公开了一种高锰钢表面等离子熔覆耐磨增韧涂层力学性能检测方法,包括以下步骤:S1、在高锰钢上等离子熔覆低碳合金;S2、力学性能测试,对熔覆涂层进行各项力学性能的测试;S3、构建BP神经网络;S4、构建PSO‑BP模型;S5、随机抽取M组,作为判断依据,输入其工艺参数,通过PSO‑BP模型对熔覆涂层的力学性能进行预测,然后与样本实际值进行对比,得出误差。本发明具有能减少部分实验过程、需要的训练样本变少、能更快、更简便地获得较低的相对误差等优点。
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本发明涉及一种基于超薄金属的太阳能电池的制备方法,所述方法包括如下步骤:1)将PEI水溶液,通过旋涂或者刮涂或者丝网印刷或者喷墨打印等方式沉积在导电玻璃上,其厚度为3‑15nm;2)制备前驱体溶液;3)将步骤2)中的前驱体溶液用旋转涂膜技术按一定的转速均匀涂抹在导电玻璃上,制备光吸收层;4)在步骤3)制得的钙钛矿层上制备空穴传导层;5)在步骤4)的样品上蒸镀一层CuSCN、CuI、NiOx中的一种或者其中二者的混合体系,其厚度为10‑60nm。通过改变量子点的大小对太阳光谱裁剪,分波长范围吸收,提高电池对太阳光谱的吸收效率。使用该方法制备的太阳能电池,光电转化效率提高。
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本发明属纳米生物新材料技术领域,具体涉及一种非对称结构纳米材料及其制备方法及其应用,包括无催化活性的纳米颗粒核、金属镀层;所述金属镀层仅分布在在所述无催化活性的纳米颗粒核一侧。其有益效果在于:提供了一种增强药物渗透和保留的新思路;同时提供了一种可用于外伤治疗的非对称结构纳米材料;模块化的设计可以将这自驱动平台轻易改造成可负载各种临床药物的递送载体,协助药物到达深层组织发挥作用,提高药物治疗效果;制备方法简单。
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本发明属于桥梁建筑领域,具体涉及一种水中桥墩浇筑式聚氨酯复合材料防撞围栏及其制备方法。本发明的技术方案是由A组分、B组分、C组分及石子组成,最外层为起定型作用的玄武岩纤维增强塑料套筒。A组分:87~94份水玻璃,5~2份丙三醇,3~2份三异丙醇胺,4~1.5份水,1~0.5份CUCAT‑WN催化剂;B组分:75~81份PAPI,15~12份聚氨酯预聚体,3~2份邻苯二甲酸二辛酯,1~0.5份AUCAT‑101催化剂,1~0.5份CUCAT‑U2催化剂,1.5~1份消泡剂,2.5份抗水解剂,1~0.5份防霉剂;C组分:纤维束10~20份石子200~600份。将C组分纤维束拌入石子中,可一边放置石子加纤维束一边浇注A、B混合料,固化后即得,本发明具有耐水及防撞性能良好的特点。
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本申请揭示了一种抗气体干扰型MEMS气体传感器及制备方法,该方法包括:在氧化层的表面沉积形成一层金属电极层;利用化学气相沉积法,在金属电极层的表面沉积一层绝缘层;在绝缘层表面沉积一层气敏材料层;利用涂布或印刷的方式,在气敏材料层表面沉积一层分离膜,分离膜的纳米通道的孔径小于干扰气体分子的运动直径。本申请通过在制作MEMS气体传感器时,增加了分离膜,该分离膜的纳米通道的孔径小于干扰气体分子的运动直径,从而使得干扰气体分子在分离膜的纳米通道内发生大量碰撞,无法通过分离膜,从而实现对干扰气体的阻隔,避免干扰气体对传感器内敏感材料的影响,提高了热式传感器的准确性,使热式传感器对目标气体选择性较好。
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本发明属于相变材料领域,具体涉及一种低熔点金属相变微胶囊及其制备方法和应用。所述低熔点金属相变微胶囊包括囊芯和包裹所述囊芯的壳层;所述囊芯的芯材包括低熔点金属合金;所述低熔点金属合金为镓基合金或铋基合金。优所述镓基合金为镓铟锡合金,各组分的质量分数为:镓10%~80%,铟10%~50%,锡3%~30%。所述低熔点金属相变微胶囊为使用物理法包覆的相变储热/储冷功能的微胶囊。所述低熔点金属相变微胶囊在较低温度下可以进行固液相变转换,完成相变过程。基于低熔点金属与石蜡复合为基础的相变材料具有储能密度大、无腐蚀、无过冷、安全性高等诸多优点,克服有机与无机盐相变材料的固有缺点。
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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。
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本发明公开了一种汽车蓄电池的制造方法,其制造方法包括以下步骤:A、制备胶体电解质、极板和隔膜的制作;B、将胶体电解质制备成材料A和材料B;C、将材料A冷冻至‑20~0℃,将材料B冷冻至‑6~5℃,然后进行搅拌混合,并灌注进蓄电池壳中,封装;D、将极板装入电池壳中。本发明采用本方法,可使汽车蓄电池的生产能持续化进行,避免了窝工的现象,有效提高了汽车蓄电池的生产效率,从而降低了汽车蓄电池的生产制造成本,扩大了其市场竞争力,符合企业自身的利益,同时制备胶体电解质的原料易得,加工方法简单,故能大规模生产,进一步保障了汽车蓄电池的生产效率。
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本发明涉及一种改性聚合物的闪纺片材,其原料包含聚乙烯;闪纺片材在40℃蒸馏水中浸润8小时后的湿横抗张强度为3800~5000N/m,闪纺片材在40℃蒸馏水中浸润8小时后的湿纵抗张强度为3800~5000N/m;闪纺片材对大肠杆菌的抗菌率大于90%,金黄色葡萄球菌的抗菌率大于90%,克重为48~75g/m2。本申请的片材具有良好的防潮防水,不易起毛和掉屑,可印刷性;在包装技术领域比常规的纸质材料和纺织材料具有更佳的性能。
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为了改善硬质合金的硬度、耐磨性,研发了一种沉积在硬质合金表面的金刚石薄膜。采用YG3、YG6、YG10、YG13硬质合金为原料,硬质合金表面的金刚石薄膜,化学脱钴处理能有效降低硬质合金表面的Co含量,该方法对Co的去除更为彻底,对涂层的力学性能提升具有主要作用。进过化学脱钴处理的金刚石薄膜结构致密,缺陷较少,力学性能优异。所制得的沉积在硬质合金表面的金刚石薄膜,其硬度、致密化程度、抗弯强度都得到大幅提升。本发明能够为制备高性能的金刚石薄膜提供一种新的生产工艺。
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本发明涉及一种一体化非对称三角放大压电驱动器,为一整体构件,包括:主动工字区、第一非对称变形梁区和第二非对称变形梁区,特点在于所述主动工字区由中心竖直区、第一水平区和第二水平区构成,且所述中心竖直区通过导体材料与压电颗粒材料通过特定区域改性形成;所述对称变形梁区为矩形柱状结构,一端与所述第一水平区第一侧端点连接,另一端与所述第二水平区第一侧端点连接,两端连接处设置有圆弧刚度调控调控槽,且在非对称梁区内表面上布置有两个单侧圆弧刚度控制槽。采用增材制造一次成型,便于微型化,输出位移更大,在微机械、微流体驱动以及微小机器人等方面具有广泛的应用前景。
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本实用新型涉及水净化处理光触媒反应器及应用其的净水器,其中水净化处理光触媒反应器,包括紫外灯管、若干支小水管、上固定架、下固定架和反应器容器,若干支小水管的两端分别安装在上固定架和下固定架上,紫外灯管从上固定架或者下固定架中间插入,若干支小水管环绕在紫外灯管周围分布,紫外灯管、若干支小水管、上固定架和下固定架安装在反应器容器里面,若干支小水管和反应器容器的表面镀有氧化膜,紫外灯管发出的紫外光照射到若干支小水管和反应器容器的表面氧化膜发生光触媒反应对水进行杀菌消毒。它结构简单合理,体积小、进一步可以提升光触媒净化效果。
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