本发明涉及一种三维的微结构,其具有:大量的彼此邻近的、相对于其相应的微柱纵向伸展部基本彼此平行地且彼此间隔地被安置的微柱,所述微柱具有至少一种微柱材料,所述微柱各自具有一在20至1000范围内的纵横比,并各自具有一在0.1微米直至200微米范围内的微柱直径;以及在毗邻的微柱之间配设的微柱空隙,所述微柱空隙具有在所述毗邻的微柱之间从1微米至100微米范围中选出的微柱间距。本发明也提出一种用于建造所述的三维微结构的方法,其具有如下方法步骤:a)用模板材料制备一模板,其中,所述模板具有一基本与所述微结构相反的三维模板结构,所述三维模板结构具有柱状模板空腔,b)将所述微柱材料安置在所述柱状模板空腔中,从而形成所述微柱,和c)至少部分地移去所述模板材料。有利地,将硅晶片用作模板。为了制备所述模板,以PAECE(PhotoAssistedElectro-ChemicalEtching光辅助电化学蚀刻)-方法为基础。借助于本发明,具有极大表面的微结构得以实现。
液晶显示面板包括其主表面彼此相对地由密封部件(2)固定在一起的两个基板(1A和1B)、密封地封入由两个基板(1A和1B)和密封部件(2)包围的区域中的液晶(6),和配置在由两个基板(1A和1B)和密封部件(2)包围的区域中的多个柱状隔离物(5)。在密封部件(2)内侧附近的低密度区域(32)中柱状隔离物(2)的数量密度比低密度区域(32)内部的高密度区域(31)中的小。具有隔离物的基板包括基板和形成在基板上的隔离物。隔离物至少有第一隔离物部分和形成在第一隔离物上方的第二隔离物部分。第一隔离物部分的上部直径大于第二隔离物部件的底部直径。
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本发明提供一种用于血糖检测的微电极模块、制备方法和检测方法以及血糖仪,包括测试腔、印刷电路板、硅片、热敏电阻、半导体冷却/加热器和散热片;所述硅片表面制备微电极阵列,所述微电极阵列并联作为工作电极;所述工作电极表面修饰有用于特异性吸附待测样品中葡萄糖分子的多壁碳纳米管和作为检测探针的多壁碳纳米管;所述印刷电路板集成了对电极和参比电极,所述印刷电路板中心预留一个圆孔,所述硅片组装在圆孔上;所述印刷电路板上组装测试腔,并在下方依次组装热敏电阻、半导体冷却/加热器和散热片。本发明提出的非酶传感器稳定性高,环境适应性强,还弥补了一般非酶传感器选择性差的缺点,能够应用于糖尿病患者的血糖检测。
本发明公开了一种有机过渡金属配合物、聚合物、混合物、组合物及有机电子器件。该有机过渡金属配合物,具有如化学式(1)所示的结构通式,其合成简单、结构新颖和性能较好的金属有机配合物发光材料,具有较好的发光性能,寿命长,稳定性高,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。
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本发明涉及空气净化球、空气净化球的制备方法及空气净化器;空气净化球包括灰钙粉、重钙粉、掺合料、滑石粉、白水泥、重晶石、硅藻土及外加剂,按质量份数计,掺合料由沸石粉和电气石粉按5:1比例配制,外加剂由纤维素和可再分散性乳胶粉按1:4比例配制;配比:灰钙粉:10‑20份,重钙粉:10‑20份,掺合料:20‑35份,白水泥:10‑15份,滑石粉:5‑15份,硅藻土:5‑10份,重晶石:5‑15份,外加剂:3‑5份。本发明的空气净化球采用天然矿物材料制成,掺加了大量的功能性材料,能源源不断释放大量的负氧离子,分解甲醛等有害物质,降低空气PM2.5,不断改善空气质量。
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本发明涉及一种含氧化噻吩的稠环化合物及其应用。该含氧化噻吩的稠环化合物,具有式(I‑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。
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。还涉及包含有本发明的有机金属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,提高器件性能,实现高效高亮度高稳定的OLED器件,为全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
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本发明涉及一种有机化合物及包含其的有机电子器件,该化合物是一种应用于有机电子器件功能层的材料,特别是作为有机太阳能电池的光活性层给体材料。化合物以苯并硼氮杂环结构为中心主体,其合成路线短,反应简单,生产成本低;在引入硼氮杂环后,降低复合损失,提高空穴迁移率,且不影响活性层成膜质量,有效提高电池效率。
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本发明公开了一种负氧离子新材料饰面人造板加工设备及加工方法,加工设备包括抓取机构、第一输送托辊、负氧离子液容纳箱、负氧离子液喷涂装置、第二输送托辊、烘干箱和压机;第一输送托辊用于将基材移动至负氧离子液喷涂装置中;负氧离子液喷涂装置包括上喷涂机构、下喷涂机构和喷涂输送托辊,上喷涂机构和下喷涂机构与负氧离子液容纳箱管道连接;喷涂输送托辊用于输送基材在喷涂过程中匀速移动且在喷涂完后将基材移动至第二输送托辊;第二输送托辊用于将喷涂负氧离子液后的基材移动至烘干箱中;烘干箱用于烘干喷涂负氧离子液后的基材。本发明的能够有效克服负氧离子液供给不便或者原材料中负氧离子不达标的问题。
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本发明涉及一种如通式(I)或(II)所示的苝醌类有机化合物及其应用。所述苝醌类有机化合物,具有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,延长器件寿命。
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本发明公开了一种具有导热绝缘和电磁屏蔽性能的有机硅复合材料,所述材料由导热绝缘填料、多功能填料和有机硅基体组成;其中多功能填料是通过在磁性粒子表面包覆无定型碳和石墨化碳中的任意一种或两种壳层材料构成。本发明通过导热绝缘填料、多功能填料和有机硅基体复合,获得兼具导热绝缘和电磁屏蔽性能的多功能复合材料。该复合材料用于封装材料时,可提高电子设备的散热能力和抗电磁干扰能力,有望应用于电力电子、军工、船舶、航空、汽车等领域。
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本发明公开了一种芳香胺化合物,及其在有机电子器件的应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。本发明还公开了包含有按照本发明的芳香胺化合物的有机电子器件,特别是有机电致发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。本发明还进一步公开了包含有按照本发明的芳香胺化合物的有机电子器件。
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本发明涉及一种可调节入水深度的生态浮床,通过对储水腔中的气囊层进行充气和排气,迫使储水腔中的水体排出和进入,从而调节生态浮床的入水深度,来满足不同水系要求生态浮床不同入水深度的要求。通过改变种植箱、第一种植板槽单元和第二种植板槽单元的组合形式及导轨连杆机构的连接方式,满足滨水区域的不同坡度的水陆交界处的绿化。本发明的生态浮床可以根据需要调节入水深度,有利于提高水陆边缘植物多样性的生态浮床,属市政工程建设内容,适合提高水陆交界生态性发展的需求,能够充分适应水边不同坡度及垂直护坡绿化,增加水中植物多样性,能够有效降低旱雨季水位对水陆交界处植物所带来的不利影响。
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本发明公开了一种含有雕刻凹印防伪机读图案的防伪元件,包括:防伪元件基材,在该基材上含有由雕刻凹印掩蔽区域和可机读的雕刻凹印编码图案区域、或由一种以上相互掩蔽的雕刻凹印编码图案区域组成的雕刻凹印防伪机读图案,该雕刻凹印防伪机读图案在普通正常光源下形成通过肉眼无法区分的一整体,所述可机读的雕刻凹印编码图案的编码特征具有几何变量和物理变量。本发明将同色异谱油墨通过雕刻凹版印制成不同的编码图案,该图案在自然光条件下为一整体,通过肉眼无法区分,只能通过专用仪器进行机读识别,大大提高了有价证券及不同商品的防伪效果。
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本发明公开了一种硅藻基碳化硅材料及其制备方法和应用,涉及碳化硅技术领域。该制备方法包括:将高铁硅藻置于密闭加热装置中,于无氧条件下升温至500‑1200℃热处理3‑7小时,其中,高铁硅藻中铁的质量百分数含量为0.98%‑2.4%。该制备方法利用硅藻壳体内自身均匀分布的含铁氧化物在热处理时被还原为可以作为催化剂的铁单质,无需添加其他金属作为还原剂或催化剂,因此不会引入杂质,获得的碳化硅纯度更高。本发明的制备方法具有高效易行、成本低廉、易于推广等优点。制备而的硅藻基碳化硅材料,比表面积和总孔体积大,纯度高,应用广泛。
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本发明涉及一种基于芘的芳胺化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该化合物具有如式(1)所示的结构通式。将芘环引入整个分子基团里,能使化合物的共轭和平面性增强,有利于提高化合物的荧光量子产率和传输特性,从而有利于提高化合物器件的性能和稳定性。将本发明的化合物用于OLED中,特别是作为发光层材料,能有效提高OLED的发光效率及寿命,提升器件性能。
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本发明涉及一种共轭聚合物及其制备方法、给体受体材料和光电器件。共轭聚合物的结构为:
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本发明涉及一种防雾高阻隔微收缩熟食包装膜及其制备方法,所述防雾高阻隔微收缩熟食包装膜从上至下依次包括聚乙烯层、第一粘结层、第一聚酰胺层、阻隔层、第二聚酰胺层、第二粘结层和热封层,总厚度为30‑50μm;其中,所述聚乙烯层采用线型低密度聚乙烯制成,厚度为总厚度的18%;所述第一粘结层和二粘结层的厚度均为总厚度的8%;所述第一聚酰胺层和和第二聚酰胺层的厚度均为总厚度的10%;所述阻隔层采用乙烯‑乙烯醇共聚物制成,厚度为总厚度的6%,所述热封层采用茂金属烯烃材料与防雾母粒制成,厚度为总厚度的40%。本发明的包装膜具有较好的收缩性和防雾性能,且机械强度优异,制备方法简单,可广泛推广应用。
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本发明的换向器(1)具有导电部(2)、树脂部(6)、陶瓷部(4)、第一混合部(3)以及第二混合部(5)。第一混合部(3)混合含有导电材料和陶瓷材料。在第一混合部(3)中,从导电部(2)向陶瓷部(4)导电材料的含有率减少且陶瓷材料的含有率增加。第二混合部(5)混合含有陶瓷材料和树脂材料。在第二混合部(5)中,从陶瓷部(4)向树脂部(6)陶瓷材料的含有率减少且树脂材料的含有率增加。
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本发明涉及一种有机金属配合物、聚合物、混合物、组合物和有机电子器件。该有机金属配合物具有通式:M(L1)(L2)(L3),L1为二价阴离子有机配体,且包含有通式(I)所示结构:
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本发明公开了一种有机中空超细纤维组合物其制备及其应用。通过直接纺制或者模板牺牲法制备内径介于15纳米至20微米,外径介于50纳米至500微米的有机中空超细纤维,从而获得比表面积较大,价格低廉,处理简单的有机中空超细纤维,将其应用于分离、防护、抗菌、催化、传感、装饰、结构支撑、生物相容、存储、可控释放、导电、绝缘、修复、保健、智能响应等领域,可大大提高中空纤维材料的整体性能并降低制造成本,具有制备方便,成本低,性价比高的特点。
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本申请公开了一种LED芯片制备方法,该方法在将多个LED芯片粘附在第一基板上时,所采用的预设胶层包括至少两层胶层,且在第一基板朝向LED芯片的方向上,预设胶层中各胶层气化所需的激光能量逐渐降低,以便于在第一基板背离LED芯片的一侧进行激光照射时,使得预设胶层中最靠近LED芯片的一层胶层最先气化,从而将各个LED芯片从第一基板上分离出来时,大大减少甚至去除从第一基板分离出的LDE芯片上的残胶,即大大减少甚至去除利用激光从基板上分离LED芯片后残留在LED芯片上的胶,有利于后续工艺制程的顺利进行。
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本发明公开了一种有机化合物,及其在有机电子器件的应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。本发明还公开了包含有按照本发明的有机化合物的有机电子器件,特别是有机电致发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。本发明还进一步公开了使用按照本发明的组合物制备的有机电子器件,及制备方法。通过器件结构优化,可达到较佳的器件性能,特别是可实现高性能的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料和制备技术选项。
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本发明提供了一种膜层、发光器件、膜层处理方法、装置及系统。该膜层处理方法包括步骤:S1,将墨水设置在基底上,形成待干燥膜层,其中,墨水包括第一溶剂和溶质;S3,在待干燥膜层所在平面的上方形成分散的第二溶剂小液滴,其中,小液滴为第二溶剂经过超声振动形成,第二溶剂对溶质的溶解性大于第一溶剂对溶质的溶解性,至少部分小液滴进入待干燥膜层。该膜层处理方法减缓了待干燥膜层的干燥成膜的速率,增加了溶剂的挥发均匀性,并且有效地提高了喷墨打印制作的膜层的均匀性,解决了现有技术中各个子像素的膜层中溶剂挥发速率不同或太快而导致薄膜的形貌不均匀的问题。
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本发明提供一种含酰胺键基团的聚合物,包含其的混合物、组合物、有机电子器件及其应用。所述聚合物包含有以酰胺键连接的主链结构及功能化的侧链基团;所述的聚合物进一步包含可交联基团,在加热的条件下交联生成不溶不熔的聚合物薄膜,具有优异的抗溶剂性能,适于通过溶液加工制作复杂的多层有机电子器件。本发明还涉及所述聚合物在有机场效应晶体管、有机发光二极管、聚合物太阳电池、钙钛矿太阳电池等光电器件中的应用。
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本发明提供了一种以醋酸纤维素为壁材,采用溶液喷射法制备胶囊的方法,包括以下步骤:1)将具有不同含量的醋酸纤维素和油溶性材料混合2)将上述混合物加入按不同比例的有机混合溶剂中,并将其置于40℃的水浴中,磁力搅拌下搅拌均匀得到均一的溶液;3)将混合的溶液采用溶液喷射法,控制喷射时环境温度、推进速率和气压大小制备表面凹型结构的醋酸纤维素胶囊,将上述胶囊置于戊二醛等醛溶液中反应一段时间等后,洗涤,干燥得到具有表面凹坑结构的胶囊。该发明合成工艺简单,微球粒径易于调控,粒径分布均匀,耗能低,产量高,对设备要求低,制备条件容易控制,具有规模化生产的前景。这种简易的胶囊化方法在生物医药、农药领域、化妆品领域、智能储热调温纺织品领域有非常广大的应用前景。
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本发明公开了一种含有微结构材料的防伪油墨组合物及其制备方法,含有微结构材料的防伪油墨组合物,含有以下重量百分比的组分:三维微结构材料0.01-60%,连接料1-95%,颜料0-30%,油墨助剂0-70%;所述的三维微结构材料,为单层金属微结构或以金属为基材,含有功能层的多层材料,粒径范围为2-100微米。本发明在发挥微结构金属颜料本身特定的形状图案形成的防伪特征的基础上,集成可定性读取的其他防伪特征于该类微结构金属颜料上,增强颜料组合物的复合防伪级别,同时利用被集成防伪材料的可读取信息作为密钥,读取存储在客户端或中央数据库中的扩展信息。
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