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一种除静电超导通用型负离子材料、制备方法及其应用,属于功能材料领域,一种除静电超导通用型负离子材料,由以下质量百分比的各原料组成:纳米电气石粉50‑75%,纳米二氧化钛5‑15%,拟薄水铝石15‑20%,纳米二氧化硅4‑10%,石墨烯1‑5%。本发明的除静电超导通用型负离子材料添加到聚氨酯海绵里,生产的汽车座垫经检测负离子释放量为1580个/cm3,放射性内照指数为0.01,外照指数为0.02。远红外线检测波长范围在4‑16um,大于70%(国标>50%),法向发射率为0.88(国标为大于0.8)48小时甲醛去除率为94.7%,Voc有机挥发物去除率为93.1%。
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本发明涉及一种利用废汞触媒制备铁负载活性炭的方法,属于废弃物资源利用技术领域。本发明将废汞触媒、氯化铵和氯化铁混合均匀得到混合物A,再在混合物A中加入氧化剂浸润液,在温度为20~70℃条件下进行浸润处理并反应15~120min,再在超声波、臭氧氛围条件下反应10~120min得到混合物B;在微波功率为500~900W将混合物B进行微波干燥至无气体得到混合物C和蒸气A,蒸气A冷凝处理并收集汞;将混合物C置于温度为200~400℃条件下低温焙烧10~90min得到蒸气B和焙砂,蒸气B经除尘净化、冷凝、精制即得高纯汞;采用稀盐酸浸泡洗涤焙砂,干燥即得铁负载活性炭。本发明采用超声波和臭氧协同强化进行固废处理,一步法将固废变成功能材料,具有流程短、再生效率高和经济效益好的优势。
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一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr‑MOF材料的制备方法,涉及一种选择性吸附六价铬的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料不具备较好的水稳性,在水溶液中不能稳定存在,结构会发生坍塌瓦解,并且多数MOF的微孔特性影响了吸附质传质速率进而限制了其在工业上的应用的技术问题。本发明构建了具备出色水稳性和耐酸性的金属有机骨架,出色的水稳性和耐酸性使得该材料在针对多为酸性的工业废水时拥有了很强的适应性和潜力。该MOF作为一种新型的水处理功能材料,对水体中的六价铬具有较好的选择性吸附能力,拥有较好的对六价铬的吸附容量,加强了后期的回收利用资源化。本发明应用于水处理领域。
本发明提供含有表面修饰金属氧化物粒子的固化性硅酮树脂组合物及硅酮树脂复合体、以及将该硅酮树脂复合体用于密封材料的光半导体发光装置、具备该光半导体发光装置的照明器具及液晶图像装置,所述固化性硅酮树脂组合物含有:(A)粘度为0.02Pa·s以上且100Pa·s以下的固化性硅酮树脂形成成分;(B)通过具有反应性官能团的表面修饰材料而被表面修饰且平均一次粒径为3nm以上且10nm以下的表面修饰金属氧化物粒子;及(C)以组合物总量基准计而为0.1质量%以上且15质量%以下的硅酮化合物,所述硅酮化合物的粘度小于(A)成分的粘度并且为0.01Pa·s以上且1.0Pa·s以下并具有反应性官能团,所述固化性硅酮树脂组合物的粘度为1.0Pa·s以上且100Pa·s以下,通过使用所述固化性硅酮树脂组合物,在用于光半导体发光装置用密封材料等时发挥高透明性及机械特性,并且与其他功能材料的混合、朝向封装体的注入等的操作性优异,且在固化过程中没有体积减少、气泡的产生。
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本发明属于纳米功能材料制备领域。目前常使用聚二甲基硅氧烷作为支架材料制造心肌细胞生物制剂,但是聚二甲基硅氧烷生物相容性差、难生物降解,不易制造成纳米纤维结构,在模拟心肌细胞外基质促进心肌细胞生长上具有很大局限性。针对现有技术中存在的问题,本发明公开了一种电导纳米纤维支架的制备方法,包括PLA的制备,PANI的制备以及PLA/PANI的混合静电纺丝。本发明制备方法简单,制备的纳米纤维支架具有生物相容性和可调电导率,能促进心肌细胞的生长。
本发明公开了一种以凹凸棒土为原料制备高结晶度SAPO‑5分子筛的方法,利用凹凸棒土作为硅源和部分铝源,通过两步水热处理制备出高结晶度SAPO‑5分子筛;该方法降低了SAPO‑5分子筛的合成成本,同时将廉价的凹凸棒土转化成高附加值的分子筛功能材料具有较大经济价值,本发明公开的方法简单、易行,合成出的SAPO‑5分子筛结晶度高,催化性能好,因此具有较大的应用前景。
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本发明提供了一种多孔二维金属氧化物纳米片的制备方法,通过对掺杂的金属氧化物纳米片进行去掺杂处理来实现造孔目的,获得孔径可调控以及金属氧化物种类多样的新型的二维功能材料。所述制备方法首先将第一金属氧化物、碱金属盐、第二金属氧化物混合,通过固相烧结制备层状复合材料;然后将此层状复合材料先后经质子化、剥离,得到掺杂的金属氧化物纳米片;再将得到的所述掺杂的金属氧化物纳米片进行去掺杂处理来实现造孔,得到所述多孔二维金属氧化物纳米片。其为一种全新的制备超薄二维多孔纳米材料的途径,所制备的多孔二维金属氧化物纳米片孔径以及孔隙率可以调控,且可以进一步制备成粉末,也可以再分散在溶液中。
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本发明属于新型高分子功能材料、高性能高分子结构材料、聚合物涂层领域,公开了一种不含任何有机溶剂的乳液体系制备的低粘附防污爽滑涂层。本发明首次将乳液聚合工艺引入到低粘附防污爽滑涂层的制备当中,结合交联组分和低表面能组分的水性化修饰,实现了可用于制备低粘附防污爽滑涂层的不含任何有机溶剂的乳液体系。乳液体系具有零VOC排放的特点,原料来源广泛。乳液制备的涂层对水或各类有机溶剂均显现出优良的低粘附性和防污自洁功能,同时具有爽滑的手感。此外,涂层具有良好的透明性、硬度、附着性、柔韧性、耐腐蚀性等综合性能。适用于喷涂、浸涂、刮涂等工业化设备和工艺,可应用于玻璃、金属、木器、陶瓷、聚合物、纺织品等多种基材。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种羧基丁腈橡胶/羧化壳聚糖复合导电膜的制备方法。本发明首先将羧基丁腈橡胶乳液、羧化壳聚糖溶液及戊二醛溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到羧基丁腈橡胶/羧甲基壳聚糖复合导电膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖羧基丁腈橡胶/羧甲基壳聚糖基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的导电性能。
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本发明公开了一种表面功能同步修饰柔性纳米纤维复合膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备功能修饰性纳米颗粒和高分子聚合物的混合溶液;(2)制备功能修饰性纳米颗粒悬浊液;(3)利用静电纺丝装置和雾化装置并采用同步修饰工艺制备柔性纳米纤维复合膜:(4)真空环境中干燥,得到干燥的复合纤维膜。通过本发明方法可以使修饰性颗粒同时分布在高分子聚合物纤维的内部和表面,大大增加修饰性颗粒在纤维表面的负载率,提高功能材料的接触面积,达到纤维表面功能修饰的目的。本发明方法通过添加不同的修饰性颗粒可以达到提高复合纤维膜导电性、比表面积(BET)、催化能力、比电容特性、储能效率等多种目的。
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本发明提供一种抗菌温敏型高分子水凝胶,其特征在于,包括以下重量份数的组分:8‑22份聚丙烯酰胺、12‑19份羟丁基壳聚糖、1‑5份非离子型纤维素醚、4‑11份黄原胶、3‑7份酒石酸钾钠、2‑9份磷酸聚六亚甲基胍、0.8‑2.5份增强纤维、3‑9蝇蛆抗菌肽、68‑88份纯水。本发明具有良好的生物相容型、力学性能和机械强度,更重要的是能够在37‑50℃的区间对温度反应响应率高,能够应用于生物缓释材料、快速降温材料等,能够适应信息、生命、环境、航空航天等领域对于功能材料的需求。
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本发明提供了一种新型木质素基金属离子捕捉剂及其制备工艺,属于环保功能材料制备技术领域。本发明以桑枝木质素提取液作为具有螯合功能链基的原料,通过聚合反应将其插层蒙脱土,在一定反应条件下,与引发剂、交联剂同步共聚生成木质素基金属离子捕捉剂。实现废(污)水中金属离子的治理。本发明采用的原料桑枝木质素提取物,原料来源丰富,廉价易得,可推广其他生物质废弃物,合成的木质素基金属离子捕捉剂同时实现废弃生物质资源的资源化利用和金属离子废(污)水污染治理,具有资源利用、环境治理和经济价值的多重收益。
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本发明公开了一种地暖专用气凝胶红外健康涂料及其制备方法,该涂料以气凝胶为功能主材料,可形成红外发射涂层。制备该涂料时,首先基于气凝胶制备气凝胶浆料;接着,在气凝胶浆料中按比例依次加入乳液、消泡剂、杀菌剂进接着行调漆;接着,通过增稠剂和/或pH调节剂调节粘度和/或pH至合适范围。本涂料以气凝胶为主要功能材料,施涂后涂层具有极高的红外发射能力,其与地暖配合时,一方面可减少热量被墙体吸收传导丢失,另一方面可帮助热量在室内流动平衡,建少均热时间,同时减小冷热点温差,提高舒适度,同时起到促进人体健康的功效。
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本发明属于新能源纳米功能材料技术领域,具体为一种层‑层石墨烯/二硫化钼复合电极材料及其制备方法。本发明通过静电吸附自组装得到具有单层或少层石墨烯与单层二硫化钼的层‑层结构的电极材料。本发明制备的电极材料可充分利用石墨烯的优异的导电性和二硫化钼的高催化性,可根据对导电性和催化性的不同需求调整氧化石墨烯与二硫化钼的比例。本发明制备的材料制备操作简便,工艺简单,条件要求低。将该层‑层组装的电极材料应用到染料敏化太阳能电池对电极制备进行电池组装获得高效光电转化效率。
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本发明的一种立方相铅钽氧化物及其高温高压制备方法,属于功能材料及制备的技术领域。铅钽氧化物组分是Pb2Ta2O7,其结构是面心立方结构。制备是以PbO、Ta2O5为原料,经原料混合、压块、组装、高温高压合成、冷却卸压的工艺过程最终制得立方相铅钽氧化物。本发明采用的合成方法流程简单,制备周期短,可以拓展材料的相空间,并且使材料的性能得到优化;避免不必要杂质的出现,所得的立方相铅钽氧化物纯度高;所采用的高温高压设备目前被大量用来生产金刚石,可以较快地实施产业化,并且能得到高品质的立方相铅钽氧化物。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种水凝胶表面图案化材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:先提供包括聚乙二醇、甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯、甲基丙烯酸‑3‑磺酸丙酯钾盐、脂肪族类聚氨酯、光引发剂和染料的水凝胶墨水;然后利用灰度识别光固化打印技术进行打印,得到水凝胶打印初品;再将水凝胶打印初品浸泡在水中,进行溶胀,得到水凝胶表面图案化材料。实施例结果表明,本发明提供的方法能够实现二维水凝胶薄膜和三维水凝胶结构表面任意图案化设计与制备,图案具有大规模制备、可定制、可逆转换多种特征,所得水凝胶材料能够广泛应用在细胞行为研究、柔性电子、软体机器人和致动器领域中。
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本发明提出了一种可喷涂型舰船用阻尼涂料及其制备方法,属于特种功能材料技术领域,为阻尼约束结构,阻尼层为双组分无溶剂聚氨酯涂料,包括甲组分:由二异氰酸酯与多元醇合成的预聚物;乙组分:扩链剂、多元醇、阻尼改性剂、阻尼颜填料、分散剂、消泡剂、基材润湿剂、催化剂、附着力促进剂、除水剂、空心微珠;约束层为双组分无溶剂环氧树脂涂料,包括A组分:液体环氧树脂、活性稀释剂、分散剂、消泡剂、液体阻燃剂、触变剂、体质填料、空心微珠;B组分:改性胺固化剂、消泡剂、触变剂、苯甲醇、空心微珠。本发明的涂料可喷涂施工,面密度低,复合损耗因子高,在温度‑10℃~50℃内损耗因子≥0.15,阻燃性能优异,还具有优异的隔声、隔热、防腐等性能。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种共晶荧光复合陶瓷及其制备方法和应用。本发明提供的共晶荧光复合陶瓷为Ce3+和Cr3+共掺杂的Al2O3‑YAG共晶荧光陶瓷,以Al2O3‑YAG共晶荧光陶瓷中YAG相为基准,所述Cr3+的掺杂量为0.2~0.6wt.%。在本发明中,由于Cr3+的掺杂改变了Ce3+周围的晶体场,导致Ce3+离子的5d能级发生变化,能够提高共晶荧光陶瓷的显色指数。实施例结果表明,本发明提供的共晶荧光复合陶瓷的显色指数为71.3~80,相比于单掺杂Ce3+的共晶荧光陶瓷,显色指数提高了19.0%。
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本发明涉及一种利用纤维素制备柔性压力传感器材的方法,属于绿色功能材料及柔性压力传感材料制备技术领域。本发明的方法是将纤维、表面活性剂、Mxene导电材料和水混合得浆料;将浆料搅拌至呈泡沫状,得泡沫纤维;对泡沫纤维进行真空抽滤,至肉眼观察不到水线;然后干燥至含水量10%以下即可。本发明以天然纤维素纤维为原料,通过引入Mxene二维导电材料,采用常温常压机械搅拌一步成型技术,制备一种新型纤维素基柔性压力传感材料。该技术原料来源广泛、成本较为低廉、生产工艺简单,产品密度较低、灵敏度较高、柔韧性较大、适应性较强,在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种改性炭纤维阴极材料、制备方法及应用,将炭纤维浸入到丙酮溶液中抽提24‑48h,去除表面的聚合物浆料和污染物;将脱浆纤维束作为负极,不锈钢金属网管作正极;超声辅助电泳沉积,吸附芬顿试剂而带正电的氧化石墨(GO)向负极迁移并且沉积在脱浆纤维表面,得到GCF粗品。粗品用异丙醇和去离子水交替清洗3‑5次,60‑80℃烘干,微波还原2‑10min,制备出GCF成品。本发明制备GCF具有丰富的表面结构,很好的韧性和导电性,在电芬顿反应中做阴极几乎没有发生脱落,最重要的是能够实现污染废水的连续化处理,有助于产业化的实现;制备过程具有环保、无污染、成本低等特点。
本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体提供了一种基于埃洛石纳米管稳定的乳液制备多级孔酸碱双功能催化剂的方法。选取天然硅基粘土埃洛石为原料,利用沉淀聚合在其表面包覆碱性聚合物薄层,以获得的有机无机复合材料构建W/O型Pickering HIPEs,通过热引发聚合和后续酸性位点引入制备孔壁修饰碱性位点的多级孔酸碱双功能固体催化剂,克服了由纤维素制备5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)反应领域内催化剂活性不高、选择性差等缺点,提供一种大比表面积、酸碱双功能化的多级孔固体催化剂的制备方法。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种聚酰胺6/苝四甲酸二酐有色纳米纤维的制备方法。聚酰胺6/苝四甲酸二酐有色纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)聚酰胺6/苝四甲酸二酐聚合物的制备;(2)聚酰胺6/苝四甲酸二酐纺丝液的制备;(3)聚酰胺6/苝四甲酸二酐棕红色有色纳米纤维的制备。利用原位聚合得到聚酰胺6/苝四甲酸二酐聚合物,加入甲酸将得到的聚合物材料溶解,形成溶液,然后利用静电纺丝制备得到聚酰胺6/苝四甲酸二酐有色纳米纤维。
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本发明提供了一种快速脱水造纸循环系统润滑油,成分包括:聚α‑烯烃、脱水剂、月桂酸二乙醇酰胺、消泡剂、烷基胺与环氧乙烷缩合物、极压抗磨剂、阻燃剂、防老剂、耐高温抗氧化剂、铜腐抑制剂、碳化二亚胺、缓蚀剂、500N基础油和150BS基础油混合物。本发明提供一种采用具有快速脱水作用的二壬基萘磺酸钡和十二烯基丁二酸作为协同脱水功能材料,再配合助滤剂月桂酸二乙醇酰胺和其他功能添加剂,获得快速脱水造纸循环系统润滑油。
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用香菇废料生产γ‑聚谷氨酸的方法,本发明涉及农业技术和真菌固体培养料再利用的技术领域。利用香菇废料接种枯草杆菌,除了生产普通饲料或者活性菌饲料,也可以生产有效成分γ‑聚谷氨酸(γ‑PGA)。γ‑聚谷氨酸(γ‑PGA)是一种新型的绿色生物材料,对环境无危害,具有可食用性、无毒性。国内没有大规模的利用香菇废料提取γ‑PGA的报告。γ‑聚谷氨酸对环境无污染,为绿色生物产品,具有极佳的生物可降解性、成膜性、成纤维性、可塑性、粘结性、保湿性等许多独特的理化和生物学特性。这种功能材料受到人们的青睐,正逐渐地被应用于医药制造、食品加工及蔬菜、水果、海产品 的防冻和保鲜,也可开发应用于化妆品工业、烟草、皮革制造业及植物种子保护等许多领域。本发明开拓了香菇废料生物利用的新方法,具有极大开发价值和广阔前景。
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本发明公开了一种电写磁读磁电存储单元及制备方法,涉及功能材料与信息技术领域,用以解决现有技术中的磁电存储单元,存在需要外加偏置磁场激发磁致伸缩材料的压磁效应,导致存储单元体积增加,信噪比降低,以及存储密度降低的问题。该存储单元包括:底电极层形成在所述衬底基片之上;压电层形成在底电极层之上;自由层形成在压电层之上;非磁隔离层形成在自由层之上;固定层形成在非磁隔离层之上;顶电极层形成在所述固定层之上;自由层、非磁隔离层和固定层构成磁隧道结;压电层和磁隧道结构成磁电异质结构;顶电极层和底电极层分别作为磁电异质结构的上下电极而对磁电异质结构施加电场,电场方向垂直于磁电异质结构。
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本申请公开了功能材料制备和有机固废资源化技术领域的一种酒糟基固体酸催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将酒糟于自然条件下风干后粉碎;步骤二、将步骤一粉碎后的酒糟与浓硫酸在反应釜中搅拌混合,再将反应釜置于烘箱中反应2~8h,烘箱的温度为100~200℃,反应结束取出反应釜内的黑色产物,并对黑色产物进行多次洗涤,直至洗涤后的滤液为中性,且滤液中检测不到SO42‑离子;步骤三、将洗涤后的黑色产物放入烘箱烘干至恒重,烘箱的温度为104~106℃,研磨至200目即得到固体酸催化剂。利用酒槽制备高活性的固体酸,将固体酸应用于农林废弃物处理,有效改善了农林废弃物的资源化利用,应用潜力和前景广阔。
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本发明属于污水处理技术领域,公开一种微生物纳米复合体,其构建组分包括微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒,金属氧化物纳米颗粒作为固定化载体,微生物菌株负载于所述金属氧化物纳米颗粒构建形成所述复合体。这种微生物纳米复合体的制备方法包括将微生物菌株和金属氧化物纳米颗粒混合分散于液体中;置于100℃条件下反应4h;反应结束后磁性分离即得。本发明所述微生物菌株选用菌株Fusarium oxysporum FP‑JCCW。本发明还公开了微生物纳米复合体在吸附水体中铊的应用,具有较强的吸附能力,可用于水体铊污染的修复治理,可作为有待开发的环境功能材料。
本发明公开了一种铜碘簇化合物@光敏剂复合纳米颗粒,属于医用功能材料技术领域。本发明利用微乳液法,将X射线敏化剂Cu4I4(P‑(m‑Tol)3)4与光敏剂原卟啉PpIX或八磺酸锌肽菁ZnPcS8通过非共价的方式复合,并加入白蛋白和表面活性剂十二烷基苯磺酸钠,制成水溶性纳米颗粒。在X射线照射下,复合纳米颗粒中的Cu4I4(P‑(m‑Tol)3)4产生可见光,进而通过激活光敏剂产生活性氧(ROS)杀死肿瘤细胞。本发明制备方法简单易行,条件温和,制备的纳米材料价格低廉,稳定性好,对肿瘤有良好的杀伤作用且生物相容性好,毒性小,在X射线光动力(X‑PDT)领域有着广阔的应用前景。
本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域,涉及一种基于多层纳米结构Bi2MoO6‑Ag的电化学传感器的制备,用于灵敏检测人体血清中的癌胚抗原(CEA)。分别制备作为基底的Bi2MoO6‑Ag复合材料和作为标记物的NiSe2‑Thi‑Pd复合材料,基于此构建夹心型传感器,使用双模式(恒电位电解I‑t曲线法和差示脉冲伏安法)进行检测。根据此方法构建的电化学免疫传感器用于测定实际血清样本中的CEA浓度,表现出优异的稳定性和灵敏度,为CEA的检测提供了一种新的方法。
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本发明公开了一类具有可逆光致色变性能的有机发光材料。该类有机功能材料为一系列螺茚化合物,当用紫外光照射后,化合物在溶液和固态下都可发生光致变色,即颜色会由其原色转变为橙黄色或粉红色,褪去光照后化合物又可恢复原色。此外,本发明公开的化合物在可见光波长范围内具有优良的荧光性能,其发射波长可通过共轭修饰和取代基修饰进行调控,荧光量子产率高,发光亮度高,可应用于有机发光二极管元件的制造。
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