本发明公开了一种重组胶原蛋白水凝胶3D打印墨水及其应用。本发明所述的重组胶原蛋白水凝胶3D打印墨水由以下成分组成:明胶10wt%~15wt%,RHC‑NHS 2wt%~8wt%,纳米甲壳素1wt%~3wt%,余量为水;RHC‑NHS为经EDC/NHS活化的重组胶原蛋白,重组胶原蛋白由保藏编号为CGMCC No.5021的巴斯德毕赤酵母Pichia pastoris发酵产生。本发明通过将明胶、RHC‑NHS和纳米甲壳素三组分共混,有效调控水凝胶的快速成型、结构固化、凝胶强度及生物活性等性质,不再单纯地依靠改变体系的粘度来调整凝胶的性质,有效地降低预凝胶溶液的粘度,提高打印精度,在3D打印高精度生物材料具有广泛的应用前景。
本申请公开了一种流体处理装置及其制备方法。所述流体处理装置包括:具有第一流体通道的基体;彼此间隔的若干凸起部,所述凸起部沿横向在该基体的第一表面上连续延伸,其上部设有帽形结构,所述帽形结构的相背对的两侧部沿侧向外延,而相邻帽形结构之间形成有可供流体通过的开口部,其中至少两个凸起部分别设于第一流体通道的流体入口两侧,至少一凸起部直接从第一流体通道的流体入口上通过,从而使这些帽形结构、凸起部与基体之间配合形成第二流体通道,待处理的流体仅能通过第二流体通道进入第一流体通道。本申请的流体处理装置具有通量大、流阻小、能高效清除流体中微/纳米级颗粒等特点,可重复使用,使用寿命长,且适于规模化大批量生产。
本发明提出了一种以橄榄核为原料制备出新型的有机废气吸附材料。将橄榄核酸洗、除杂等预处理后,经KOH活化、水洗及水蒸气活化后,并根据实际需要,还可添加改性剂对吸附材料的官能团进行修饰,最后经过干燥得到用于吸附有机废气的特殊材料。以橄榄核为原料制备的吸附材料具有优异的吸附和脱附性能,且易于再生。而且,加入(NH4)2S2O8官能团修饰的吸附材料对醇类有机废气的吸附更敏感。
本发明涉及一种绿光有机电致发光器件,该有机电致发光器件包括:基板层、第一电极、有机发光功能层、第二电极、以及覆盖层,其中,所述有机发光功能层包含主体材料和掺杂材料,所述主体材料为萘基蒽类化合物,所述掺杂剂材料选自硼类化合物。本发明由于器件的强TTA效应以及硼类材料的双极性及非对称特征,可以大幅提升器件的发光效率以及器件的稳定性。
本发明公开了一种OLED发光器件,包括第一电极、阳极界面缓冲层、空穴传输层、发光层和第二电极,阳极界面缓冲层覆盖于电极表面,空穴传输层邻接于界面缓冲层,所述阳极界面缓冲层含有传导空穴的主体材料和P掺杂材料,所述传导空穴主体材料的HOMO能级大于空穴传输层材料的HOMO能级。本发明界面缓冲层的设计,可以提升电极到有机材料的空穴注入效率,降低或消除缓冲层到空穴传输层界面载流子传导势垒差,提升阳极界面缓冲层与空穴传输层的界面稳定性,进而提升OLED发光器件的驱动稳定性。
本发明公开了一种柔性可穿戴触觉传感器及其制备方法。采用旋涂‑喷涂法制成水凝胶薄膜,将水凝胶薄膜与电极结合组装,制备得到所述传感器,该柔性传感器的制造具有工艺流程简便,生产成本低廉,可批量化生产,制备过程环境友好等优点,开阔了柔性传感器的制作途径。根据此制造工艺制备了一种形态轻薄的基于水凝胶的柔性可穿戴传感器,具有亲肤性,耐久性,可集成,响应范围宽,高敏感度,可重复等优点。
本发明公开了一种蓝光自主体热激活化合物的制备方法及其应用,本发明设计并合成了一类荧光分子,是由烷基链连接的分子作为外围基团,引入著名的TADF蓝光发射核。引入的烷基链使材料易于溶于甲苯、氯仿、氯苯等常用有机溶剂,同时详细研究了外围客体单元对自主发射器的热、光、电化学性能的影响,结果表明,引入的化合物能有效地提高自主材料的热稳定性和载体平衡性能,通过使用外围基团作为发射层,制得的溶液处理非掺杂TADF OLEDs具有很高的器件效率(EQE=6.2%,电流效率为10.5 cd A‑1),且颜色纯度稳定,其原因是由于对发射核的有效封装和双极树状分子的电荷转移的平衡。
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。
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。
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。
本发明公布了一种稠环类蓝光主体材料、其应用及应用器件的制备,涉及有机电致发光技术领域。本发明以稠环化合物及其它相关组合作为主体材料,其结构的通式中所含的R1、R2、X基团可有若干种选定结果,应用于蓝色主体材料,可以很好的提升蓝光发光效率,结合制备相应的器件,获得高蓝光纯度和良好发光效果,所得器件的寿命也得以延长。本发明解决了目前存在的蓝光主体材料所得蓝光的色纯度低,很难实现深蓝发光和高效运作,并且其应用的器件的寿命也较短的问题。
本发明公开了一种高介电常数宽幅聚四氟乙烯功能薄膜及其制造工艺,工艺包括以下步骤:(1)原料过筛,(2)毛坯制作,(3)烧结,(4)车削或旋切,(5)测量,(6)收卷,(7)整烫,(8)裁切。所述功能薄膜的厚度大于等于0.02毫米,小于等于0.50毫米;薄膜的宽度大于等于300毫米,小于等于1600毫米;所述薄膜的厚度公差值小于0.3%。本发明将纳米级硅微粉进行过筛,与聚四氟乙烯悬浮细粉混合,烧结得到坯料,经车削获得功能薄膜。本发明得到的薄膜宽度为300至1600毫米,厚度为0.02至0.50毫米,薄膜厚薄均匀,不易卷曲,具备耐化学腐蚀等优良性能,能够满足高频行业对于功能薄膜的需求。
本发明涉及一种包含复合电子阻挡层的有机电致发光器件,其中电子阻挡层包含第一和第二有机材料,所述第一有机材料为三芳基胺或杂芳基胺,第二有机材料为含有咔唑基的化合物;第一有机材料的HOMO能级为‑5.5eV至‑5.8eV,第二有机材料的HOMO能级为‑5.7eV至‑6.0eV,并且︱HOMO第一有机材料︱<︱HOMO第二有机材料︱;以及第一有机材料和第二有机材料的LUMO能级均≥‑2.6eV。
本发明提供了一种环保材料芯材模块化拼装管道及其制造方法,包括管道体,管道体至少包括一层芯材层,芯材层包括至少两层环保层和至少一层加强层,相邻两层环保层之间设有一层加强层;所述芯材层还包括功能层,所述功能层设置在芯材层最里层和/或最外层;并且,所述芯材层由至少两块芯材模块拼件沿侧边接缝拼成,芯材模块拼件材料对应芯材层各层材料。管道体通过芯材模块拼件拼成,芯材模块拼件为模块化基础件能够提升储存空间和运输空间的利用效率的优点。本发明所述的一种环保材料芯材模块化拼装管道相对于传统的单一材料的管道,以环保层为主,复合了加强层和功能层的材料,兼顾物理性能、化学性能以及环保性能,功能多样性,使用适性好。
本发明涉及半导体技术领域,更具体而言,涉及一种敏化荧光有机电致发光(OLED)器件中电子阻挡层材料与发光层材料的组合搭配,所述敏化荧光OLED器件具有改善的器件效率和使用寿命,以及该器件用于全色显示装置的用途。
本发明公开了一种全光谱利用太阳能的二氧化碳碳氢燃料制备装置,包括太阳能聚光镜和分频器,太阳能聚光镜用于聚合太阳光束,分频器用于将聚合后的太阳光束分开,分别进入光伏电池和二氧化碳捕获转化单元,光伏电池分别与光伏低温余热回收单元、水电解装置相连,光伏电池输出电能给水电解装置,水电解装置输出氢气、氧气和水,氢气进入二氧化碳捕获转化单元,氧气随水循环释放到外界,水连通光伏低温余热回收单元,带走光伏电池热量。本发明还公开了一种全光谱利用太阳能的二氧化碳碳氢燃料制备装置进行燃料制备的方法。本发明通过光电‑电解水‑光热‑热化学协同耦合作用,将太阳能转换为碳氢燃料化学能,提高太阳能的利用效率。
本发明涉及一种有机硼化合物、聚合物、混合物及有机电子器件,其中,有机硼化合物包含以下通式(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)表示的化合物:
本发明提供了一种热升华转印介质及其制备方法,属于印染领域,该转印介质由基材和热升华复合胶料组成;热升华复合胶料覆盖在基材一侧,或者热升华复合胶料混合在基材内部;基材选自纸或膜;热升华复合胶料由具有任意孔隙率的吸附胶质、低吸附性填料、消泡剂和抗菌剂组成。本发明所使用的热升华复合胶料能够在保持足够转印率的前提下解决高速打印的干燥问题,甚至实现零秒干燥时间,为喷墨热升华转印纸/膜能够适应高速打印提供了可能。
本发明涉及一种多性能的PET纤维及其制备方法,由茶炭助剂,PTT切片以及PET切片组成,其原料质量百分比为:茶炭助剂为1~5%,PTT切片为1~5%,PET切片为余量,制备方法,将茶炭助剂,PTT切片以及PET切片进行熔融混合然后纺丝,得到PET纤维,其具体的纺丝工艺参数为:纺丝温度为220~300℃,纺丝速度为1800~3200m/min,拉伸倍数为3.35倍。本发明应用广泛,如在纺织,服装,面料中的应用。
本发明公开了一种利用废弃瓶片料生产复合多功能涤纶纤维的方法包括以下工艺步骤:(1)制备复合功能性母粒;(2)对废弃瓶片料进行预处理和增粘改性;(3)共混熔融功能纺丝。该方法工艺过程简单,节省原料,成本低,实现了纤维的多功能化。同时本发明公开了按照本发明中的方法制备的具有远红外,负离子,除异味,抗菌四种功能的复合纤维。
本发明提供了式I所示的具有烷基化芳基的氧杂蒽醌类化合物,所述化合物具有,较小的△Est,更高的荧光量子产率和较短的延迟荧光寿命,因此可用作有机功能发光材料。基于使用式(I)化合物作为发光层的有机电致发光器件,具有更高的电流效率。
本发明涉及一种CdS基绿光上转换光催化材料及其制备方法,本发明所使用的敏化剂为八乙基卟啉铂,受体为9,10‑二苯基蒽。与稀土氟化物上转换光催化技术相比,本发明中CdS基绿光上转换材料的光谱吸收范围宽,上转换激发阀值低,在普通氙灯绿光波段激发下就能产生良好的上转换和光催化效果。与以油酸为核、结构相同、不存在绿光上转换功能的CdS基光催化材料相比,CdS基绿光上转换光催化材料通过三线态‑三线态湮灭上转换过程将低能绿光光子转换为近紫外高能光子,充分提高了CdS对低能绿光光子的利用效率。
本发明公开了一种纳米压印用塑模材料,包括如下质量份数的组分:高密度聚乙烯25‑35份,一氟二氯乙烷10‑20份,二甲基硅氧烷35‑55份,纤维20‑25份,环氧大豆油15‑30份,亚油酸10‑20份,聚氨酯树脂5‑10份,氢氧化硅1‑7份,石蜡10‑20份,氢氧化镁3‑10份,石油磺酸钙13‑25份,氧化铁45‑65份,癸二酸二丁酯3‑10份,十七烷基三甲基氯5‑15份等。本发明通过采用一系列环保材料,使得改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性,本发明还具有纳米抗菌。
本发明属于加工制程技术领域,涉及一种新型封边制程,具体涉及薄型多层结构内封边工艺,包括如下步骤:1)1a:在已涂布胶的表层基材上贴合若干功能性结构层,若干功能性结构层底部设有功能性底层;或者1b:直接采用设有功能性表层和功能性底层的连续性若干功能性结构层;2)对表层和底层进行上下对位,对若干功能性结构层作冲型处理;3)使表层和底层边缘相互贴合实现封边。本发明提供一种利用表层或功能性表层边缘与功能性底层边缘贴合以实现内封边,节约胶材料,简化多层结构制作工艺,使多层结构对应产品较薄,增强材料性能,优化中间夹层使用材料范围,增加产品表面刚性,防皱折以提高产品质量。
本发明公开了一种牧草种子丸粒化包衣用新型药肥基质,含有以下组份及含量(按重量计):偏酸性的凹凸棒土2-8份、农用型中性聚丙烯酸钠盐2-8份、泥炭2-8份和滑石粉76-94份。采用该基质制成的药肥可用于牧草种子丸粒化包衣育苗,其丸粒化技术包括步骤:首先准备好粘合剂、干燥剂等各种辅助材料,然后将种子投入转动式斜皿包衣机内交替加入粘合剂和干燥剂使种子达到需要扩大的丸粒化倍数,最后将种子重量30%的上述包衣药肥一次性投入包衣机内进行转动包衣,直至包衣均匀后取出晒干或烘干。使用该药肥能提高牧草丸粒化包衣种子抗压强度和裂解速度,并在种子周围和幼苗根部形成保水缓释药肥泥球,拓宽了播种对土壤水分墒情幅度的要求,起到抗旱保苗、防病防虫等多种作用。
本发明公开了一种纳米压印抗蚀剂,包括如下质量份数的组分:高密度聚乙烯25‑35份,纳米银1‑2份,纳米氧化锌3‑5份,纤维20‑25份,环氧大豆油15‑30份,亚油酸10‑20份,聚氨酯树脂5‑10份,氢氧化硅1‑7份,石蜡10‑20份,氢氧化镁3‑10份,石油磺酸钙13‑25份,氧化铁45‑65份,癸二酸二丁酯3‑10份,十七烷基三甲基氯5‑15份等。本发明通过采用一系列环保材料,使得改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性,本发明还具有纳米抗菌。
本发明公开了一种具有光热效应的纤维素纤维制品加工方法,属于功能纺织品加工技术领域。所述方法是:先在纤维素纤维制品上引入乙烯基,再借助于辣根过氧化物酶,催化丙烯酸和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺在纤维上接枝聚合,在纤维表面形成含羧基的网状模板;再将纤维素纤维制品浸渍在铜氨溶液中,并加入硫化钠,促进纤维表面原位沉积形成纳米硫化铜粒子,得到具有光热效应的纤维素纤维制品。本发明实现无粘合剂法制备光照自发热的纤维素纤维制品,同时赋予其光照快速杀菌功能;使纤维素纤维获得较高的光热效果,提升纤维素纤维制品的应用性能。
本发明涉及一种改性PET纤维及其生产方法,由改性茶炭剂,PBT切片,PET切片组成,其原料的质量百分比为:改性茶炭剂为1~3%,PBT切片为1~5%,PET切片为余量;所述的改性茶炭剂的质量百分比为2%;生产方法,将改性茶炭剂,PBT切片,PET切片进行混合,然后熔融纺丝,得到改性PET纤维,其具体的纺丝工艺为:纺丝温度为220~310℃,纺丝速度为3100~4100m/min,定型温度140~160℃。本发明将复合粉和纳米材料混合后进行改性,这样可以使纳米材料更加容易分散在复合粉的空隙里,纳米材料吸附复合粉的载体里面,使其功效得以长久保持,有利于发挥纳米材料的特殊作用,效果显著高于直接采用纳米材料加入进行纺丝的技术效果。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!