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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、茶多酚改性粉末0.3-0.5份、酸枣仁0.1-0.3份、远志0.2-0.4份、合欢皮0.1-0.5份、龙齿0.1-0.2份、薰衣草0.5份、苦豆子提取粉0.3-0.5份、过硫酸铵0.2-0.4份、甜菜碱0.1-0.5份、乙二醇苯醚0.1-0.5份、苯甲酸苄酯0.2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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本发明公开的一种热管控微流道LTCC‑M封装基板,散热均匀,对流热换效率高,能有效提升散热能力,降低散热通道热阻,本发明通过下述技术方案予以实现:在热源的下方金属层的LTCC衬底中内嵌芯片的芯片传热通道,在所述芯片传热通道的下方的热通道方向上,设置道金属层热换流道复合为一体的水平对流热换且直线平行并列在金属结构盲腔中的多层微流道单元,固联在梯度功能FGM材料界面隔离层且内嵌于LTCC陶瓷层腔体中的阵列导热金属微柱,从而形成金属层热换流道通过FGM材料界面隔离层梯度热换功能界面‑阵列金属微柱‑多层微流道单元‑LTCC陶瓷层陶瓷界面‑层层互联,液冷流道、传热通道热界面对流热换的热管控单元。
1023
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本申请提供一种四氢萘类有机化合物、混合物、组合物以及有机电子器件,所述四氢萘类有机化合物具有如通式(1)所示的结构。本申请提供的四氢萘类有机化合物作为蓝色荧光发光材料时,不仅能够提高器件的发光效率和寿命,还能够实现器件的深蓝发光。
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本发明属于柔性传感相关技术领域,其公开了一种具有保护功能的柔性电子铠甲及其制造方法与应用,所述柔性电子铠甲包括多个硬质片体、柔性连接体及功能器件,多个所述硬质片体通过所述柔性连接体连接成一个整体,使得所述柔性电子铠甲具有铠甲的保护功能;所述硬质片体或/及所述柔性连接体上形成有功能电路;所述硬质片体或/及所述柔性连接体上设置有功能器件,所述功能器件与对应的功能电路电性连接。所述柔性电子铠甲结合了电子皮肤柔性易变形、易共形的特性和生物铠甲的保护功能,且能够集成感知、发光、处理、控制等电学功能,对于软体机器人在极端环境中的应用具有十分重要的意义。
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本发明公开了一种基于中空纤维膜的免疫传感器检测装置,该免疫传感器检测装置为多层膜组合形成的中空结构,所述中空结构由内至外依次为中空纤维膜、基础导电层以及生化免疫层。该免疫传感器检测装置利用抗体对抗原的识别作用实现血样中与传染性疾病、急性心血管疾病相关抗原含量的快速检测,具体包括如下步骤:待测血样通过毛细作用进入中空纤维膜管内,通过内表层与外表层的孔隙,红细胞等被截流在中空纤维膜内,血清扩散至中空纤维膜外,血清中的抗原与外表层的生物材料层特异性结合,产生电子转移,该电子转移被基础导电层捕捉,再通过导电凝胶、电气连接接口传递给分析仪器,实现血样中抗原含量的快速检测。
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本发明涉及一种芳环并芘醌类化合物、聚合物及其应用。该芳环并芘醌类化合物,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。
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本发明提供一种有机小分子电致变色材料、膜、器件及其制备方法,所述有机小分子电致变色材料包括有机小分子电致变色材料骨架及修饰在所述有机小分子电致变色材料骨架上的可聚合活性官能团;其中,所述有机小分子电致变色材料骨架包括苯胺类材料、紫罗精类材料或染料类材料,所述可聚合活性官能团包括含有活性碳碳双键的官能团,所述含有活性碳碳双键的官能团包括苯乙烯官能团、丙烯酸酯衍生物官能团和丙烯酰胺衍生物官能团。本发明有机小分子电致变色材料成膜性好,能够形成相互交联的网状结构,显著提高了稳定性,同时保留了有机小分子电致变色材料的性能,适于通过原位光固化或光刻方式制备电致变色器件,具有良好的图案化潜力。
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本发明涉及一种金属有机配合物及其在有机电子器件中的应用。该金属有机配合物具有如化学式(1)所示的结构通式。该金属有机配合物稳定性好、发光效率高、合成简单。
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本发明涉及涉及一种芳香胺衍生物、聚合物、混合物、组合物和有机电子器件。该芳香胺衍生物具有如(I)所示的通式:该芳香胺衍生物荧光发射的发光波长为短波长,其发光光谱具有窄的半峰宽,因此该类物质具有深蓝色的荧光发射,具有优异的热稳定性和较高的发光效率。经检测:使用上述芳香胺衍生物制作的有机电子器件具有良好的发光效率和较长的器件寿命。
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本发明涉及可溶性有机化合物、包含所述化合物的组合物、包含所述化合物或组合物的制剂、和电子器件。
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本发明的实施方式涉及一种由含有材料前驱体的油墨来印刷构件。在一些实施方式中,所述材料包括电活性材料,诸如半导体、金属或其组合。在另一实施方式中,所述材料包括电介质。所述实施方式提供了改善的印刷工艺条件,从而允许更精确地控制印刷线或其它构件的形状、轮廓和尺寸。所述组合物和/或方法通过增加粘度和所述油墨中各组分的质量负荷来改善钉扎的控制。因而示例性的方法包括:将含有材料前驱体和溶剂的油墨印刷在衬底的图案中;将所述前驱体沉淀在所述图案中,从而形成钉扎线;充分蒸发所述溶剂,从而形成由所述钉扎线限定的所述前驱体的构件;以及使所述前驱体转化成图案化的材料。
本发明提供一种具有NbN SNS约瑟夫森结的超导集成电路及其制备方法,该超导集成电路包括衬底、功能层、第一隔离层、第一配线部、第二配线部、第二隔离层、第一接地材料层及第二接地材料层,其中,衬底包括基底层及缓冲层,功能层位于缓冲层上表面且包括层叠的底电极、结势垒层及顶电极,第一隔离层覆盖缓冲层上表面及功能层显露表面且设有被第一配线部与第二配线部填充的第一接触孔与第二接触孔,第二隔离层覆盖第一隔离层上表面及第一配线部与第二配线部显露表面且设有第一通孔与第二通孔,第一与第二接地材料层分别填充第一通孔及第二通孔。本发明采用较厚的结势垒层,提升了势垒层覆盖率,无需外接并联电阻,提升了电路集成度。
本发明涉及基于七元环结构的化合物、高聚物、混合物、组合物及有机电子器件。本发明的化合物具有如通式(1)所示的结构,其可作为主体材料应用于电致发光器件中,特别是OLED器件中。按照本发明涉及的化合物可通过与合适的客体特别是磷光客体或TADF发光体配合,能提高其作为电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。
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本发明涉及一种光固化增材制造方法,包括如下步骤:将光固化树脂分散于第一转移衬底上,得到第一墨片;将所述第一墨片以所述光固化树脂所在的表面与目标衬底贴合,以在所述第一转移衬底和所述目标衬底之间形成光固化树脂夹层;其中,所述第一转移衬底和所述目标衬底中的至少一个为能使光固化所用的光源透过的透光材质;自所述透光材质的衬底所在的一侧对所述光固化树脂夹层进行光固化,以形成光固化树脂薄膜;及除去所述第一转移衬底,在所述目标衬底上形成有光固化树脂薄膜。该光固化增材制造方法能够提高制造精度和扩展制造成品多样性。
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一种有机电致发光器件,包括:第一电极、面向第一电极的第二电极、第一电极与第二电极之间的发光层以及位于光线射出一侧的电极之上的覆盖层,阳极与发光层之间具有空穴传输区,阴极与发光层之间具有电子传输区,其中电子传输区包括空穴阻挡层和电子传输层,电子传输层包括第一电子传输化合物和第二电子传输化合物,空穴阻挡层含有通式(1)所示结构的化合物,第一电子传输化合物的结构如通式(2)、通式(3)或通式(4)所示,所述第二电子传输化合物为LiQ(八羟基喹啉锂);本发明电子传输区域采用空穴阻挡层和电子传输层(第一电子传输材料和第二电子传输材料)搭配,可以有效降低器件电压,同时提升器件效率和寿命。
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本发明涉及一种含硅螺环结构的化合物及其应用,该化合物具有如式(1)所示的结构通式。该化合物稳定性好、发光效率高、寿命长、合成简单。
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本发明公开了一种多层硅负极材料及其制备方法与锂离子电池,属于锂电池技术领域。它包括金属箔,依次附着在金属箔表面的负极主体功能层、导电涂层和自修复纳米层,还包括位于金属箔与负极主体功能层之间的纳米级粘结层,且负极主体功能层分为上下两层,导电涂层填充在下负极主体功能层与上负极主体功能层之间,下负极主体功能层的上下两端面分别连接导电涂层和纳米级粘结层,上负极主体功能层的上下两端面分别连接自修复纳米层和导电涂层。本发明设计的多层硅负极材料解决了电极材料主体之间粘接性差的问题,同时,利用自修复纳米胶层的三维交联结构,能够有效解决硅碳负极使用过程中体积膨胀变化的问题。
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本发明提供了一种薄膜生产系统及使用方法,涉及薄膜生产制备技术领域,为解决现有薄膜生产设备中的原料所需加热温度较高,导致能耗较高的技术问题。该薄膜生产系统包括原料预处理装置、压延装置、烘干装置和收卷装置;原料预处理装置包括搅拌罐和输送装置,输送装置的输出端设有出料头,且通过出料头使膜料在成膜辊上成膜;搅拌罐的输出端与出料头之间通过管道连通,搅拌罐、出料头和管道形成密闭的流通环境。该薄膜生产系统及使用方法无需高温加热材料,相对节约了能源和能耗。
一种聚合物组合物,它包括:通过使(a)式R4-n-Si-(OR`)n表示的 有机基硅烷化合物[其中R表示含氨基的有机基团;R`表示甲基、乙基 或丙基;和n是选自1-3的整数]与(b)选自H3BO3和B2O3中的至少一 种硼化合物反应获得的反应产物(c);和金属醇盐的缩合产物(d)。
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本发明公开了一种以非对称热活化延迟荧光小分子为发光单体运用Suzuki聚合法制备的热激活延迟荧光高分子化合物。本发明以侧链连接TADF小分子的策略,以聚螺芴、芴、咔唑、苯或者三苯胺等为主链,在保证主链高的三线态能级的同时,也能保证主链具有良好的空穴传输性能,制得的TADF高分子能够很好地传承小分子的TADF特性,有些高分子的光致发光量子产率和反向系间窜越常数甚至比小分子还高,本发明合成的高分子化合物具有非常高的玻璃化转变温度和热分解温度,同时拥有非常良好的成膜性。在应用于电致发光器件时,掺入主体和辅助TADF小分子,能够获得目前延迟荧光高分子最高的电流效率(38.6 cd/A)、功率效率(14.3 lm/W)和外量子效率(16.1%)。
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本发明涉及一种沸水烫不坏的安全型自限温伴热带及其制造装置和方法,采用多组分基料体系,在金属母线外包覆塑料导体,在两根塑料导体之间包有PTC发热体形成并联回路发热元件,在PTC发热体外包有绝缘层,绝缘层外包有接地网,接地网外包有防腐护套;采用两芯叁层共同挤出工艺,使塑料导体、PTC发热体层、绝缘材料层叁层一次共同挤出成型;使塑料导体、PTC发热体层、绝缘层叁层共同融为一体,形成分子结构接触;防止了引起火灾的隐患,保证了产品使用安全,提高了使用中工作温度和功率的稳定性,塑料导体、PTC发热体、绝缘层材料配方进行了大幅度改进,均选取承受温度大于115℃的基料使其在沸水浸泡下工作烫不坏,适合工业应用。
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本发明涉及一种汽车蓄电池装置,特别是一种有机导电材料汽车电池。它包括单元蓄电池,它还包括一个箱体,箱体内分为数个隔架栏,每个隔架栏的外端安装有集电插座,每个隔架栏内安装有一个电池小组,其特征在于:每个隔离栏的内壁均设有一层有机导电屏蔽材料层。主要解决现有的汽车电池不具有电磁波防护能力以致于影响汽车周边仪器仪表的正常运行和危害人体健康的技术问题,提高了行车的安全性。
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本发明涉及一种水泥基压电复合材料传感器,包括:水泥基质材料、压电填充材料、纤维填充材料和导电填充材料,特点在于整个实体结构划分为传感器基体、第一电极层、压电材料复合层和第二电极层,其中:所述传感器基体为正方体结构,由水泥基质材料和纤维填充材料构成;所述第一电极层、压电材材料复合层和第二电极层依次分布在所述传感器基体的一个表面下;各层由不同的复合材料构成,通过分别不同的挤出头,用多层增材制造的方式形成所述的材料布置。所形成的传感器可以布置在混凝土结构内实现多方向应力的测量,同时与混凝土母体材料之间具有良好的相容性,且传感器结构强度更高,可靠性更强。
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本发明公开了浮压式畜禽尸体无害化处理系统及其处理方法,处理设备包括中央控制台、浮压化制釜筒装置、浮压控制系统、增温系统、料筐等装置;所述中央控制台通过设定程序控制设备自动化运行;浮压控制系统与浮压化制釜筒装置相连,并调节浮压化制釜筒装置内的压力;所述增温系统与浮压化制釜筒装置相连,并调节浮压化制釜筒装置内的温度。本发明利用浮压控制系统减少化制过程中的蒸汽输入和能源损耗,并同时对化制过程中产生的废气、废水、废渣等进行无害处理,对油脂、肉骨粉等进行再利用。本发明是一种投资规模可控、设备模块可组合、处理成本低廉、工艺过程清洁、生产全程零排放、畜禽资源可利用、资源节约型的畜禽尸体无害化处理系统及方法。
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本发明提供一种除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,包括CoCa和OMS,CoCa为掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛,OMS为氧化锰八面体分子筛;钴元素与锰元素的质量比为0.5‑8,钙的添加质量比为锰元素的2‑10%。OMS‑2指代的就是氧化锰八面体分子筛,而CoCa‑OMS‑2指的事掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛。还包括铈、矾、铜、镁、纳、钾,这些元素都是以氧化物形式存在的,铈、矾、铜、镁、纳、钾这些都是掺杂进去的,比例一般在0.1‑5%。本发明提供的除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,能够有效的催化氧化甲醛,在甲醛的常温氧化降解过程中,在使用过程中,贵金属、锰氧化物等催化剂可以将甲醛氧化为二氧化碳,避免了甲醛会被氧化为甲酸的问题。
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本发明涉及一种二苯并辛烯醌类有机化合物,如通式(1)或通式(2)所示,及其在有机电子器件,特别是有机发光二极管中的应用。按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴传输性质和稳定性,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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本发明提供一种含有硫杂环取代的环丙烷化合物及其在有机电致发光器件中的应用。本发明涉及的含有硫杂环取代的环丙烷化合物具有如通式(1)所示的结构。本发明所述化合物包含有硫杂环取代的环丙烷的中心结构,具有优异的空穴传输性质及稳定性。其作为掺杂材料、阻断材料、电荷注入材料等用于有机半导体中,特别是有机电子器件中时,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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