本发明属于电解水技术领域,具体涉及一种基于单电解槽双电极两步法分步电解水制氢的装置及方法。本发明装置包含一个电解槽以及放置在电解槽中的一个析氢析氧双功能电极和氢氧化镍电极。其制氢过程包含两个步骤:电解制氢,包括H2O在析氢析氧双功能电极表面被电化学还原生成氢气,同时Ni(OH)2电极被电化学氧化为NiOOH;电解制氧,包括NiOOH电极被电化学还原为Ni(OH)2,同时氢氧根离子在析氢析氧双功能电极表面被电化学氧化为氧气;两个步骤可循环交替进行。与传统的酸性电解水制氢相比,本发明可大幅降低电解成本。同时单电解槽的结构便于操作及其在实际生产中串并联,易于扩大规模,提高生产效率。
本发明公开了一种芳环并环丁烯类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该芳环并环丁烯类有机化合物的结构如通式(I)所示,其可作为掺杂材料用于电子器件的功能层中,提高器件的效率和寿命。
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本申请公开了一种荧光化合物、混合物和发光器件。本申请的荧光化合物为硼氮类窄发光纯有机热活化延迟荧光类材料,并且其分子兼具手性发光与优势偶极矩取向的双重特性,可以有效减少发光器件内的表面等离子激元模式,进而提升器件效率。
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本发明涉及一种含氧硼烷类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该含氧硼烷类有机化合物具有式(I‑1)或(I‑2)所示结构,通过给电子单元(X)和吸电子单元(氧杂硼烷衍生物,Y)以首尾相接的方式构建的,这样得到的环状结构在空间上会有比较大的扭转角,从而使得前线分子轨道在空间上有比较好的分离。因此,分子内部的电荷转移比较微弱,电子交换能比较低,ΔEst比较小,约为2J,三重激发态的能量易于反向系间窜越到单重激发态,因而能有效地提高发光效率。
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本发明提出一种节能环保的土壤污染处理装置,包括梭形滚筒、药液混合器、气态氧化剂发生器、氧化还原剂输送器、催化反应器、固液分离机、气体净化器和喷淋泵。本发明有益效果为:本发明所述的节能环保的土壤污染处理装置可以进行连续的工作,对土壤中的污染物进行多次循环处理,直至达到标准,并能对处理过程中产生的有害气体进行处理,降低对环境的二次污染,总体处理效果良好。
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本发明涉及一种含硼杂环化合物、高聚物、混合物、组合物及其用途,所述含硼杂环化合物具有如通式(1)或通式(2)所示的结构:
本发明提供了一种溴化1‑[2‑(2,3,4,6‑四‑O‑乙酰基‑β‑D‑吡喃葡萄糖基氧基)‑乙基]‑3‑R基苯并咪唑盐,其结构如式I所示:其中,R为烷基、苄基或芳基。本发明通过天然易得、立体化学丰富的D‑葡萄糖作为溴化葡萄糖衍生苯并咪唑盐和葡萄糖衍生苯并咪唑型氮杂环卡宾钯(II)配合物的手性源,用一种简单快捷,绿色环保的一锅法路线合成了一系列溴化葡萄糖衍生苯并咪唑盐及其葡萄糖衍生苯并咪唑型氮杂环卡宾钯(II)配合物,将葡萄糖苯并咪唑型氮杂环卡宾钯(II)配合物作为催化Suzuki偶联反应催化剂,成功高效的合成了9,9‑二苄基芴为母核的有机共轭小分子材料。
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本发明公开了一种检测垃圾含水率的装置,包括湿度传感器、包裹层、填充物和外壳,所述湿度传感器的中部以下插入填充物中,所述填充物放置在包裹层内,包裹层外为外壳,所述外壳的底面和下部侧壁设有均匀分布的通孔段,通孔段的开孔度为50‑80%,湿度传感器全部或部分处于外壳中。该装置简洁高效,运行稳定,便于湿度传感器的检修和更换。
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本发明公开一种建筑玻璃专用节能涂料,其中涂料包括按重量百分比计的以下组分:氧化锌10~20%、防水隔热粉15~35%、单晶硅粉末1~5%、聚酯成膜基料40~60%、用作溶剂的甲乙酮2~6%;其中生产方法包括:(1)、确定建筑玻璃专用节能涂料的生产量;(2)、按预先设定的重量百分比准备各组分;(3)、将准备好的氧化锌、防水隔热粉、单晶硅粉末、甲乙酮加入第一搅拌器中搅拌5~15分钟;(4)、将搅拌好的混合物移至研磨器中研磨2~5小时,使得混合物中固体颗粒粒径小于等于100μm;以及(5)、将研磨好的混合物以及准备好的聚酯成膜基料加入第二搅拌器中搅拌10~25分钟,制成建筑玻璃专用节能涂料。
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本发明公开了一种包含无机纳米材料的印刷油墨,提供的印刷油墨包含至少一种无机纳米材料,特别是量子点,及至少一种基于芳族酮或芳族醚的有机溶剂;本发明还涉及应用此印刷油墨印刷而成的电子器件,特别是电致发光器件。
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一种包含相变微胶囊的纳米海藻纤维无纺布基材,通过在无纺布上整理纳米级竹炭粉0.1-0.3份、聚二甲基硅氧烷二季胺盐0.2-0.3份、改性蒲公英茎叶0.3-0.5份、苯酚硫酸锌0.5-0.8、酒石酸钾钠0.1-0.2份,3-甲基环十五酮0.1-0.3份、柏子仁0.2-0.3份、夜交藤0.1-0.5份、葡萄糖1份、酒石酸2份、木糖醇1份、壳聚糖3份,获得功能无纺布。
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本发明涉及一种多功能的PPR管材,原料质量百分比为:功能母粒为0.1~1%;PPR母粒为余量;制备方法的具体步骤为:原料+色母粒→混合→真空上料→原料干燥→单螺杆挤出机→色线挤出机→螺旋式模具→定径套→喷淋真空定型箱→喷淋冷却水箱→喷码机→履带牵引机→成品检测包装PPR管材规格。本发明具有更好的机械性能、更高的拉伸屈服强度和抗冲性能;PPR管无毒卫生、安装方便、耐化学品性能佳,尤其是它具有良好的热熔接性能。
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本发明公开了一种超细材料复合物及其制备方法与应用。通过将超细纤维与超细纤维外的超细颗粒在气态介质中结合形成超细材料复合物以充分发挥、利用超细颗粒及超细纤维的优良性能。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,可以克服超细颗粒及超细纤维的特有缺陷,大大提高复合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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鞋不透气,其关键实质,系鞋底不透气。本方案以简单而有效的工艺,突破性地解决这一长期以来普遍存在的实质性问题。首先,以塑料、橡胶鞋底上均匀分布的小通孔,来直接、顺畅的沟通鞋内外气体扩散、交流环境,实质性地显著改善其透气性,实质性地显著改善其穿着舒适性。其次,为使鞋既透气又防水,于鞋底内表面覆一层透气防水高分子功能膜PTFE,予其更好的穿着便利性;再次,通过在吸湿的鞋垫上表面结合一层非亲水性的透气阻水软垫或PTFE膜,使其能储湿于垫内而隔湿于足底,从另一途径实质性地显著改善鞋产品透气性;同时,以活性炭纤维功能面料的全面应用,予鞋产品获得更进一步的防臭、除臭功能与效果。
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本发明披露了一种高温纳米防渗碳材料、涂层及其应用。此材料是一种经配方形成的浆料,浆料喷涂和/或涂刷在工件上形成涂层,涂层有如下特性:防高温渗碳、高热导率、与基体部件有良好的结合强度、与铁水浸润消除气隙。当此涂层应用在低碳钢部件表面时,使低碳钢部件在高温碳气氛中防止渗碳,如钢铁厂的铸铁冷却壁冷却水管等。此材料涂层的主要应用范围包括,高温纳米防渗碳材料配方的浆料喷涂和/或刷涂在设备/铸铁冷却壁冷却水管表面上,固化后形成致密的高效长寿防渗碳涂层;还包括喷涂和/或刷涂在大型钢铁零件/锻模表面上,固化后形成防脱碳涂层。
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本发明涉及一种铱金属配合物及其在光电器件中的应用。本发明提供的铱金属配合物其结构中含有一个苯并异喹啉基团,当该铱金属配合物作为客体材料用于有机电子器件的发光层中,可以提高器件的发光效率,实现器件寿命的提升。
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本申请提供了一种侧面发光光源结构的制造方法,包括以下的步骤:步骤S1:在支撑母基板上设置若干发光模块;步骤S2:模注透明的用于包覆若干发光模块的第一母封装件;步骤S3:切割第一母封装件,形成彼此间具有间隙的包覆驱动器的若干第一封装块和包覆发光组件的若干第二封装块;步骤S4:模注由具反射功能的第二母封装件,使第二母封装件填充于待模注区域和间隙;步骤S5:切割第二母封装件,形成若干第二封装件,第二封装件覆盖第二封装块的第二上表面且露出第二周围侧面中除第二侧面外的至少一个侧面。本申请还提供了一种侧面发光光源结构,本申请解决现有光源制造方法无法快速满足市场对于发光面数量和发光面朝向的需求的问题。
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本发明涉及一种显示器件及其制备方法和显示面板,显示器件包括基板、像素电极、第一功能层、像素限定层、发光层和顶电极,所述像素电极设于所述基板上,所述第一功能层设于所述像素电极上,所述像素限定层设于所述第一功能层上且对应所述像素电极形成像素坑以至少部分暴露所述第一功能层,所述发光层设于所述像素坑内的所述第一功能层上,所述顶电极设于所述发光层上。本发明的显示器件可在形成像素限定层之前形成第一功能层,有利于大面积成膜,同时可以减小第一功能层在每个像素内的打印膜层堆积的问题,也能有效改善后续印刷工艺中的薄膜堆积情况,提高像素内薄膜均匀性,从而提高整个显示器件的发光均匀性。
本发明提出了一种具有表面二维电导率线性梯度分布的支柱绝缘子制作方法,通过静电纺丝方法对环氧树脂基件表面电纺PVA/CCTO材料薄膜,在支柱绝缘子表面形成电导率二维梯度分布的沉积层,达到调控其表面直流电场的分布,提升绝缘子耐电性能的目的。本发明通过控制电纺位置与纺丝材料性质,构建具有二维电导率梯度分布的环氧树脂支柱绝缘子,进而灵活调控交流电压下支柱绝缘子表面的电场分布情况,提高GIL设备中支柱绝缘子的沿面闪络电压,提升支柱绝缘子的耐电性能。
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本发明公开了一种全无机量子点基阻变存储器及制备方法,涉及半导体领域,包括自下而上依次设置的基板、底电极、阻变层和顶电极,其中,所述底电极与阻变层之间还设置有缓冲层。本发明通过增加铁电材料缓冲层,使阻变存储器的工作电压降低至0.3V以下,存储窗口提高到107量级以上;器件在持续工作1.4×106s后阻变性能退化小于0.01%,并且在104次快速读取测试中显示出良好的耐久性。所述设计大大提升了量子点阻变存储器的阻变性能,加速了量子点基阻变存储器的商业化进程。
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本发明涉及一种巯基改性高分子化合物的水凝胶及其制备方法和应用,本发明采用了一种新颖结构的巯基改性高分子化合物,将其与丙烯酰化高分子化合物和/或丙烯酰小分子交联剂的配合而形成水凝胶,所述巯基改性高分子化合物可在生理条件下与所述丙烯酰化高分子化合物和/或丙烯酰小分子交联剂交联形成水凝胶;另外,形成的水凝胶与塑型效果及耐代谢耐降解性相关的物理性质、化学性质也具有明显优于现有技术的优势,具体的,其耐代谢耐降解性明显优于现有技术中的水凝胶;再有,由于巯基‑乙烯基交联反应迅速的特点使得由所述两种化合物形成的水凝胶体系可以在注射入体内后快速原位成胶。本发明的水凝胶更加利于用于生物医药、医疗美容整形以及化妆品等领域。
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本发明涉及一种如通式(I)所示的芘醌类有机化合物及其应用。所述芘醌类有机化合物,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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本发明公开了一种用于混合气中二氧化碳分离的中空纤维复合膜的制备方法,属于功能膜分离技术领域。所述方法包括制备形成支撑层的底膜纺丝溶液和形成功能层的功能层涂层溶液;采用沉浸相转化法纺丝,并在外部凝胶浴和内部芯液的作用下,制备出具有中空纤维支撑层的底膜;将底膜通过热水浴后进入功能层涂层溶液实现外侧均匀涂层;将涂层后的底膜进行高温化学交联,制备出中空纤维复合膜;除去中空纤维复合膜内的水,干燥得到干态中空纤维复合膜。本发明通过向支撑层内添加功能层材料,在功能层形成过程中,在支撑层和功能层之间引入局部交联反应,使得两层之间的结合更为紧密,大幅度提高了复合膜应用的长期稳定性。
本发明提供薄膜群制造装置、制造方法、薄膜群、薄膜、紫外线阻隔剂及化妆品,该薄膜群制造装置在原位(In‑situ)状态下制造薄膜群且具有改善质量和提高生产效率及需要较低的初期投资成本的特征。
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本发明公开了一种激光熔覆材料,激光熔覆方法及采用该方法修复的弹簧钢零部件,所述激光熔覆材料包括粘接层材料和功能层材料;粘接层材料由以下质量百分比的组分组成:Ni?40%~48%、B?0.5%~0.7%、Si?0.5%~1.0%、C?0.3%~0.4%,余量为Fe;功能层材料由以下质量百分比的组分组成:Ni?9%~15%、WC?1.0%~1.5%、B?0.5%~0.7%、Si0.5%~1.0%、C?0.3%~0.4%,余量为Fe。该激光熔覆材料采用梯度熔覆设计,提高了熔覆层与基体之间的结合力及材料的抗摩擦磨损性能,适用于弹簧钢材质制备耐磨涂层的激光处理工艺,及弹簧钢尺寸失效耐磨零部件的修复。
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本发明公开了一种具有反射隔热功能的柔性仿石材及其制备方法,属于建筑材料技术领域,涉及仿石材。一种反射隔热柔性仿石材,包括底部的主材层、中间的装饰层、表层的釉面层,装饰层与主材层之间喷涂界面剂层,釉面层涂在装饰层上,所述的主材层包括基体,基体底部设置有纤维层,中间设有网格布;所述的装饰层为与红外反射颜料高温混炼的石英砂层;所述的釉面层由树脂、助剂、功能性填料、颜料混合组成。本发明具有很强的反射隔热功能,柔韧性和抗裂性强,硬度和可清洁性高,更易于切割和安装。
本发明公开了一种用于催化纤维素水解的磷钨酸-金属有机骨架及其制备方法与应用。该磷钨酸-金属有机骨架通过筛选带有强电负性基团和碱性基团的有机配体参与金属有机骨架材料配位反应实现功能化,磷钨酸直接加入合成体系,在合成过程中实现固载。本发明产品通过和纤维素形成氢键来降低与葡萄糖的接触频率从而减少葡萄糖在酸催化下发生的副反应,葡萄糖选择性较高,可实现纤维素向葡萄糖的定向转化。同时这种氢键作用还能削弱纤维素内部氢键作用,降低其结晶度,使其更易水解,提高水解效率。
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本发明涉及一种多用途聚酯薄膜及其制备方法,其采用双向拉伸工艺法进行生产,具体为:一功能助剂的制备,二预结晶干燥,三熔融挤出,四铸片,五纵向拉伸及横向拉伸,七牵引,切片,电晕处理,收卷,检验,熔融挤出将预结晶和干燥的PET切片以及功能助剂通过挤出机加热熔融并在挤出压力的推动下,将熔体均匀地输送到模头处铸片;铸片是将挤出系统输送来的均匀稳定的熔体通过模头流延在转动的急冷辊上,使之形成无定型的厚片;铸片进入纵拉机后,再进行纵向拉伸过程,铸片经过纵向拉伸后随即进入横向拉伸机进行拉幅操作。本发明应用广泛,如环保薄膜,扭结薄膜,高亮膜,绝缘膜,电容膜,护卡膜,烫金膜,镀铝膜,复合包装膜。
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本发明公开一种建筑玻璃专用节能涂料及其生产方法,其中涂料包括按重量百分比计的以下组分:氧化锌10~20%、防水隔热粉15~35%、单晶硅粉末1~5%、聚酯成膜基料40~60%、用作溶剂的甲乙酮2~6%;其中生产方法包括:(1)确定建筑玻璃专用节能涂料的生产量;(2)按预先设定的重量百分比准备各组分;(3)将准备好的氧化锌、防水隔热粉、单晶硅粉末、甲乙酮加入第一搅拌器中搅拌5~15分钟;(4)将搅拌好的混合物移至研磨器中研磨2~5小时,使得混合物中固体颗粒粒径小于等于100μm;以及(5)将研磨好的混合物以及准备好的聚酯成膜基料加入第二搅拌器中搅拌10~25分钟,制成建筑玻璃专用节能涂料。
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本发明公开了一种二氧化碳低温等离子氢化法甲醇制备工艺,按以下步骤进行,预混合;预加热:加热温度为15~50℃;反应:导入至DBD集成反应器中进行反应;分离:将反应后所得产物,包括甲醇、水以及未反应的二氧化碳和氢气在分离单元中进行分离;提纯,纯甲醇以液体形式进入产品罐中。本发明具有以下优点和有益效果:第一,可以将二氧化碳高效地转化为甲醇,驱动能源可以选择太阳能等清洁能源;第二,可以在接近室温条件下完成反应,反应条件温和,二氧化碳转化效率高,对设备要求低,成本更低;第三,气体放电过程中会产生大量的光辐射,当DBD与催化剂协同使用时,可以有效利用光辐射,极大促进二氧化碳的转化。
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