本發(fā)明公開(kāi)了一種雙區(qū)管式高溫靜電除塵裝置,包括荷電區(qū)和收塵區(qū)。其中,荷電區(qū)包括發(fā)射陰極、荷電陽(yáng)極圓管和荷電高壓電源,發(fā)射陰極懸吊在荷電陽(yáng)極圓管的中心,并與荷電高壓電源的陰極相連,荷電陽(yáng)極圓管接地;收塵區(qū)包括收塵陰極、收塵陽(yáng)極圓管和收塵高壓電源,收塵陰極懸吊在收塵陽(yáng)極圓管的中心,并與收塵高壓電源的陰極相連,收塵陽(yáng)極圓管接地;荷電陽(yáng)極圓管與收塵陽(yáng)極圓管之間相互連通。本發(fā)明的裝置一方面有效利用了煙氣廢熱,節(jié)約能源;另一方面由于它發(fā)射電流密度高,因而對(duì)灰塵尤其是細(xì)小顆粒的捕集效率大大提高。
本發(fā)明一種垂面棲停四旋翼無(wú)人機(jī),屬于四旋翼無(wú)人機(jī)領(lǐng)域;包括四旋翼無(wú)人機(jī)和垂面棲停裝置,垂面棲停裝置固定安裝于四旋翼無(wú)人機(jī)的機(jī)身下方;四旋翼無(wú)人機(jī)采用X布局,四個(gè)電機(jī)布置于機(jī)臂的四個(gè)端部,電機(jī)與電子調(diào)速器連接,用于進(jìn)行推力控制;垂面棲停裝置包括懸臂爪、拉伸彈簧、松弛牽引線、舵機(jī)組件;懸臂爪鉸接于無(wú)人機(jī)機(jī)身的前后部,通過(guò)中間設(shè)置的拉伸彈簧的回彈力增加懸臂爪對(duì)壁面的作用力;舵機(jī)組件安裝與無(wú)人機(jī)機(jī)身的下方中部,用于控制松弛牽引線,進(jìn)而將前、后側(cè)棲停裝置懸臂爪沿展向拉開(kāi),消除懸臂爪對(duì)壁面的作用力。本發(fā)明可以在空中與棲停兩種模態(tài)進(jìn)行切換,能夠有效延長(zhǎng)無(wú)人機(jī)的任務(wù)時(shí)間,并提升無(wú)人機(jī)與棲停裝置的協(xié)同增益。
本發(fā)明提供一種熱激活延遲熒光型共價(jià)有機(jī)框架材料,合成了一系列含亞氨基的延遲熒光的COF分子。這類(lèi)分子由于含有多個(gè)芳環(huán),并且節(jié)點(diǎn)由不飽和C=N鍵連接,剛性離域大π鍵結(jié)構(gòu)的使其具有本征的發(fā)光的屬性;COFs較大的孔道尺寸可以為特殊離子的引入提供空間需求,從而形成多功能復(fù)合材料;COF分子的剛性結(jié)構(gòu)可以有效避免TADF分子的震動(dòng)淬滅,防止激發(fā)態(tài)畸變引起的能量損失。TADF材料可以同時(shí)利用單重態(tài)激子和三重態(tài)激子發(fā)光;當(dāng)單重態(tài)和三重態(tài)的能級(jí)差較(ΔEST)小時(shí),三重態(tài)激子可以被熱激活成單重態(tài)激子,最終以輻射躍遷的方式實(shí)現(xiàn)延遲熒光;因此,TADF型COFs的電致發(fā)光的內(nèi)部量子效率理論上限為100%,同時(shí)由于剛性的分子結(jié)構(gòu),可以有效的避免分子振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)引起的激子弛豫和能量泄露;本發(fā)明將TADF性質(zhì)引入COFs的分子設(shè)計(jì)中以實(shí)現(xiàn)熱激活延遲熒光型供價(jià)有機(jī)框架材料。
發(fā)明屬于化學(xué)合成領(lǐng)域,具體涉及一種銀催化的氫氘交換反應(yīng)制備氘代五元芳香雜環(huán)類(lèi)化合物。以廉價(jià)的氘水為氘代試劑,二甲基亞砜為溶劑,通過(guò)金屬銀催化的氫氘交換反應(yīng),25?120攝氏度下充分?jǐn)嚢瑁梢詫⑽逶枷汶s環(huán)上的氫交換為氘,從而方便的合成氘代五元芳香雜環(huán)化合物。該方法條件溫和,在反應(yīng)過(guò)程中避免使用昂貴的過(guò)渡金屬及氘代試劑,降低了生產(chǎn)成本,適合大規(guī)模生產(chǎn)。所得氘代芳香族化合物的氘代率均達(dá)到90%以上,底物適用范圍廣,可應(yīng)用于有機(jī)光電材料、醫(yī)藥農(nóng)藥等領(lǐng)域。
一種石墨烯鋰電池正負(fù)極配料工藝,包括石墨烯電池正極、石墨烯電池負(fù)極、電池隔膜、電池電解液及電池導(dǎo)電劑,所述石墨烯電池正極漿料中使用的溶劑為N?甲基吡咯烷酮,且各固體物質(zhì)質(zhì)量百分比為:鎳鈷錳酸鋰:95.0%~98.0%;聚偏氟乙烯:1.5%~2.5%;油性石墨烯:0.5%~1.5%;各物質(zhì)的質(zhì)量百分比的總和為100.0%;所述石墨烯電池負(fù)極漿料中使用的溶劑為去離子水,且各固體物質(zhì)質(zhì)量百分比為:硅碳:93.5%~95.5%;羧甲基纖維素鈉:1.0%~2.0%;粘結(jié)劑:1.5%~3.5%;導(dǎo)電劑:0.3%~1.0%。本發(fā)明提供了一種優(yōu)越的石墨烯鋰電池正負(fù)極配料工藝,按照此工藝制作的石墨烯鋰電池安全性能高,室溫條件下,按照1C充放電制度連續(xù)充放電,800次循環(huán)后容量保持率高于80%,滿足小型電動(dòng)工具、太陽(yáng)能路燈儲(chǔ)能及兒童玩具的使用要求。
本發(fā)明公開(kāi)了一類(lèi)含紫精單元的離子型銥(III)配合物,該銥(III)配合物由金屬中心銥原子、不同的抗衡陰離子、不同的C^N配體及N^N配體組成,結(jié)構(gòu)式為
本發(fā)明提供了一種化學(xué)鍍鎳溶液的處理方法,包括以下步驟:利用化學(xué)鍍鎳?yán)匣荷a(chǎn)粉末;在粉末包覆過(guò)程中,持續(xù)對(duì)加入粉末的化學(xué)鍍鎳?yán)匣簲嚢璨⒓訜嵫a(bǔ)加含有次磷酸鈉的溶液,使化學(xué)鍍鎳?yán)匣河筛缓嚨乃{(lán)色變成白色透明溶液后再攪拌并加熱;高級(jí)氧化,將生產(chǎn)的氫氧化鎳白色沉淀濾出加入下一批次的化學(xué)鍍鎳?yán)匣褐腥芙饣赜茫粚⒔?jīng)上一步驟處理的溶液持續(xù)進(jìn)行高級(jí)氧化。經(jīng)過(guò)本發(fā)明工藝處理后,老化廢液中的鎳可降至1mg/L以下,既實(shí)現(xiàn)了對(duì)鎳的99.9%以上回收利用,又可以生產(chǎn)出附加值較高的功能性粉末材料,且消除了鎳對(duì)環(huán)境的污染。
本發(fā)明公開(kāi)了一種酶催化合成苯丙氨酸寡肽?賴(lài)氨酸寡肽共聚物的方法,屬于材料科學(xué)領(lǐng)域。本發(fā)明使用蛋白酶為催化劑催化合成酪氨酸寡肽和苯丙氨酸寡肽,然后在固定化蛋白酶的催化下在壬烷/二甲亞砜混合溶劑中將賴(lài)氨酸寡肽、苯丙氨酸寡肽進(jìn)行聚合,制備得到苯丙氨酸寡肽?賴(lài)氨酸寡肽共聚物。本發(fā)明的苯丙氨酸寡肽?賴(lài)氨酸寡肽共聚物的產(chǎn)率達(dá)到45~75%。該方法涉及的苯丙氨酸寡肽?賴(lài)氨酸寡肽共聚物的合成催化劑為固定化酶,具有反應(yīng)條件溫和、環(huán)境更友好、副反應(yīng)少等優(yōu)點(diǎn),而且避免了繁瑣的保護(hù)和去保護(hù)步驟。
本發(fā)明公布了一種空氣凈化器。本發(fā)明有一個(gè)矩形盒體,在盒體的頂部位設(shè)置一只盒蓋,盒蓋上設(shè)置盒蓋孔。在盒體的內(nèi)部,固定安裝著高頻振蕩電路模塊,高頻振蕩電路模塊的電源輸入端與USB插頭相連,在盒體內(nèi)部,通過(guò)固定裝置固定安裝有壓電片。本發(fā)明利用電腦USB接口提供的電源,驅(qū)動(dòng)高頻電路模塊驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷沖擊天然礦物晶體電氣石,天然礦物晶體電氣石具有永久釋放負(fù)離子的特性功能,負(fù)離子可利用弱電性和電性中和消除室內(nèi)空氣中帶有正電荷的污染物,空氣凈化,活化細(xì)胞,促進(jìn)循環(huán)與代謝,有利于去除長(zhǎng)時(shí)間操作電腦所帶來(lái)的疲勞。
用胺基液體丁腈橡膠增韌固化環(huán)氧樹(shù)脂粘合劑的方法,100重量份雙酚A或雙酚F型環(huán)氧樹(shù)脂、50~150重量份胺基液體丁腈橡膠,使用時(shí)將環(huán)氧樹(shù)脂和胺基液體丁腈橡膠攪拌均勻,固化,其中胺基液體丁腈橡膠是由多乙烯多胺和丙烯腈的加成產(chǎn)物與環(huán)氧封端液體聚丁二烯反應(yīng)得到。環(huán)氧樹(shù)脂粘合劑具有優(yōu)異的低溫性能,最低玻璃化轉(zhuǎn)變溫度介于-65℃~-75℃,本體拉伸強(qiáng)度15MPa~35MPa,拉斷伸長(zhǎng)率9%~90%。
本發(fā)明涉及柔性電池技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種透明柔性電池封裝材料的制備方法;在柔性保護(hù)層材料膜上涂布膠黏劑,烘干;中間層材料膜通過(guò)復(fù)合機(jī)構(gòu)與烘干膠黏劑后的材料復(fù)合在一起,收卷得到半成品Ⅰ;將半成品Ⅰ置于淋復(fù)產(chǎn)線的放卷機(jī)構(gòu)上放卷,并通過(guò)淋復(fù)機(jī)構(gòu);將柔性熱封內(nèi)層材料膜放置于淋復(fù)產(chǎn)線的放卷機(jī)構(gòu)上放卷,并通過(guò)淋復(fù)機(jī)構(gòu);將特殊粘合層的材料擠出并淋膜在兩個(gè)放卷機(jī)構(gòu)放出來(lái)的膜卷之間,壓合,拉伸;將制好的復(fù)合膜進(jìn)行熟化處理;本發(fā)明中制造的封裝材料應(yīng)用于柔性電池的外殼封裝,并具有良好的抗塑性形變,可反復(fù)彎曲20000次以上、透明、且能夠滿足制備電池的性能要求,在制成柔性電池后能夠多次反復(fù)而不產(chǎn)生塑性形變。
本發(fā)明涉及3D打印材料領(lǐng)域,尤其涉及了一種用于選擇性激光燒結(jié)3D打印的具有電磁屏蔽功能的聚氨酯粉體材料。本發(fā)明的具有電磁屏蔽功能的聚氨酯粉體材料適用于選擇性激光燒結(jié)3D打印,燒結(jié)工藝性好,燒結(jié)制品致密性好,電磁屏蔽性能好,拉伸強(qiáng)度5?10MPa,伸長(zhǎng)率150?300%,電導(dǎo)率100?600S/m,電磁屏蔽效能SE為15?40dB。
本發(fā)明涉及國(guó)防或人防工程中的防護(hù)設(shè)備,公開(kāi)一種防護(hù)密閉門(mén)、制造方法及其附屬配件,用于可開(kāi)合地蓋合固定于一個(gè)受壓門(mén)框,防護(hù)密閉門(mén)包括面板、固定承壓板以及加強(qiáng)肋筋,面板、固定承壓板以及加強(qiáng)肋筋分別由纖維復(fù)材板制成;固定承壓板對(duì)應(yīng)于所述受壓門(mén)框固定在所述面板一側(cè)面上的四周;所述加強(qiáng)肋筋固定所述面板的一側(cè)面,位于所述固定承壓板內(nèi)側(cè),與固定承壓板組合對(duì)面板進(jìn)行加強(qiáng)。本發(fā)明首先將CFP、BFP、AFP、GPF用于制造防護(hù)工程用防護(hù)密閉門(mén)及防護(hù)密閉封堵板,特點(diǎn)是完全拋棄了傳統(tǒng)導(dǎo)致生繡的鋼鐵和水泥及樹(shù)脂等導(dǎo)致防護(hù)設(shè)備重量不能減輕的材料,而直接采用強(qiáng)度高的復(fù)材板和復(fù)材筋、管作為制造門(mén)體的主要骨架和承受荷載材料。
功能型高透光和高霧度的光擴(kuò)散板,其主要包括三層,分別為第一外表面層、第二外表面層和中間層,其中以上所述的三層擴(kuò)散板的基材都是光學(xué)級(jí)聚苯乙烯,而第一外表面層和第二外表面層中的功能型微粒相同,其用來(lái)提升表面層的特殊功能,例如抗UV、抗靜電、發(fā)泡等功能;中間層的功能型微粒為有機(jī)硅粒子、二氧化鈦和PMMA(亞克力球)。最終成品的霧度可以達(dá)到≥99.5%,且透光率達(dá)到≥80%,同時(shí)還能具有多種良好的物理性能,但是為了實(shí)現(xiàn)這些多種良好的物理性能使用的成本卻很低。同時(shí),本發(fā)明還提供如上所述的光擴(kuò)散板的制備方法。
本發(fā)明公開(kāi)了一種有機(jī)硅預(yù)聚體,其結(jié)構(gòu)式為其中,R1:CH3,C2H5,C6H5;R2:CH3,C2H5,C6H5;n=0,1,2,3,4,5。本發(fā)明還包括利用有機(jī)硅預(yù)聚體制備的有機(jī)硅?丙烯酸樹(shù)脂及有機(jī)硅?丙烯酸樹(shù)脂制備方法和應(yīng)用。
本發(fā)明公開(kāi)了一種新型雙層磁性絕緣硅復(fù)合材料及其制備方法,包含由磁性層和絕緣層組成的中間層;所述中間層的上表面和下表面分別設(shè)置有單晶硅片;所述絕緣層,包含二氧化硅基多元復(fù)合材料層;所述二氧化硅基多元復(fù)合材料層的上表面設(shè)置有磁性層;所述磁性層的上表面設(shè)置有第一二氧化硅膜層;所述二氧化硅基多元復(fù)合材料層的下表面設(shè)置有第二二氧化硅膜層;本發(fā)明的新型雙層磁性絕緣硅復(fù)合材料具有完整的單晶硅晶格結(jié)構(gòu),所述磁性層和絕緣層的各組分的厚度和深度分布可調(diào),制成的產(chǎn)品同時(shí)具有電學(xué)和磁性性能,且性能優(yōu)良,不需采用復(fù)雜昂貴設(shè)備,整體制備工藝簡(jiǎn)單、易行、低成本。
本發(fā)明公開(kāi)了一種太陽(yáng)能吸收液及其制備方法,該吸收液由納米級(jí)石墨烯片和含介電層的三層核?殼結(jié)構(gòu)納米粒子組成,基液為水、硅油等工質(zhì)流體。本發(fā)明通過(guò)在吸收液中制備石墨烯包覆含介電層的三層核?殼結(jié)構(gòu)納米粒子,使得相同質(zhì)量濃度的所述吸收液的透射率降低程度是單一石墨烯吸收液的3倍以上,提高了太陽(yáng)能體接收器中吸收液的太陽(yáng)能吸收性能。該太陽(yáng)能吸收液采用全溶液合成方法,避免了傳統(tǒng)納米粒子制備時(shí)所用的高能耗球磨機(jī)、高能耗高溫鍛燒爐,降低了能耗,并且全溶液合成工序加工方便、操作簡(jiǎn)單、使用簡(jiǎn)便。
一種摩擦顆粒,涉及摩擦材料技術(shù),尤其是一種用于制作剎車(chē)片的摩擦顆粒,其組分質(zhì)量百分?jǐn)?shù)如下:丁苯橡膠:10-30%;酚醛樹(shù)脂:5-15%;短纖維5-20%;復(fù)合潤(rùn)滑劑:10-30%;金屬氧化物:5-15%;余量為:硫酸鋇,解決現(xiàn)有的半金屬摩擦材料固有的高比重、易生銹、易產(chǎn)生制動(dòng)噪音、傷對(duì)偶(盤(pán)、鼓)及導(dǎo)熱系數(shù)過(guò)大等缺陷問(wèn)題。
本發(fā)明提供了首例Β位有兩種不同的芳環(huán)(菲環(huán)和苯環(huán))共軛的卟啉衍生物,這類(lèi)共軛卟啉化合物的強(qiáng)吸收譜帶出現(xiàn)540NM以上,是迄今為止吸收波長(zhǎng)最大的中心修飾卟啉化合物,可大大提高對(duì)可見(jiàn)光的吸收效率。這類(lèi)化合物在分子天線、分子邏輯門(mén)、分子導(dǎo)線、太陽(yáng)能電池、光存儲(chǔ)、分子識(shí)別及光動(dòng)力輔助治療等方面有著廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明提供一種模塊化產(chǎn)線智能自治生產(chǎn)系統(tǒng),其包含加工模塊、運(yùn)輸模塊和倉(cāng)儲(chǔ)模塊,各模塊分別由對(duì)應(yīng)的加工設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、立體倉(cāng)庫(kù)物理實(shí)體及對(duì)應(yīng)的虛擬智能體組成;加工模塊對(duì)工件按照相應(yīng)的工藝進(jìn)行加工,采集加工中各傳感器數(shù)據(jù)并對(duì)設(shè)備故障、刀具磨損進(jìn)行分析預(yù)測(cè);運(yùn)輸模塊在加工設(shè)備之間或加工設(shè)備和倉(cāng)庫(kù)間運(yùn)輸工件;倉(cāng)儲(chǔ)模塊根據(jù)承載工件的類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ),響應(yīng)物流調(diào)度系統(tǒng)的運(yùn)輸指令,完成物料的輸送、檢測(cè)和識(shí)別,對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)信息進(jìn)行分析和管理。該系統(tǒng)主要對(duì)生產(chǎn)單元進(jìn)行模塊化和智能化封裝,使其具備自組織和自協(xié)作的能力,方便系統(tǒng)的快速重構(gòu),更好的應(yīng)對(duì)車(chē)間的不確定性干擾,提高系統(tǒng)柔性和對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)能力。
本發(fā)明提供了一種二氧化碳基離子型抗菌聚氨酯及其制備方法和應(yīng)用。該制備方法包括以二氧化碳衍生的離子型環(huán)狀碳酸酯和二胺化合物作為單體,在催化劑作用下,發(fā)生聚合反應(yīng),得到二氧化碳基離子型抗菌聚氨酯。本發(fā)明還提供了由上述制備方法制備得到的抗菌型聚氨酯。本發(fā)明的二氧化碳基離子型抗菌聚氨酯的制備方法簡(jiǎn)單,綠色環(huán)保,不僅實(shí)現(xiàn)了二氧化碳的資源化利用,在抗菌高分子材料領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開(kāi)了一種多功能芳綸纖維經(jīng)軸印花的方法,包括如下步驟:光致蓄光型自發(fā)光材料、負(fù)離子添加劑的微粉化;功能微粉同浴經(jīng)紗印花色漿調(diào)配;功能經(jīng)紗印花工藝過(guò)程。本發(fā)明利用整經(jīng)后的阻燃芳綸片紗在涂料圓網(wǎng)印花過(guò)程中加入不同具有熒光和負(fù)離子等功能性材料,賦予芳綸經(jīng)紗多功能性,將經(jīng)紗與未處理的緯紗進(jìn)行織造,賦予阻燃芳綸印花織物朦朧效果的同時(shí)具有持久有效的警示、抗菌及抗電磁輻射等功能。使用本發(fā)明可替代傳統(tǒng)紗線染色和整理兩步法的工藝,通過(guò)添加多種功能性材料,應(yīng)用于各種芳綸纖維的織造,整理工藝簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)印漿聯(lián)合,無(wú)水印花、節(jié)能環(huán)保。
本發(fā)明公開(kāi)了一種與膠原特異結(jié)合的基質(zhì)細(xì)胞衍生因子(CBD?SDF?1α)及其應(yīng)用。該CBD?SDF?1α主要由基質(zhì)細(xì)胞衍化生長(zhǎng)因子1α(SDF1α)與具有膠原特異結(jié)合能力的多肽融合表達(dá)形成,并具有SEQ?ID?NO:2所示的氨基酸序列。本發(fā)明還公開(kāi)了該CBD?SDF?1α的編碼基因、表達(dá)載體和轉(zhuǎn)化體等。本發(fā)明的CBD?SDF?1α可以與膠原特異性結(jié)合并且緩慢釋放,并具有與天然的SDF?1α在趨化MSC及HSC遷移方面相近的生物學(xué)活性,能夠作為MSC及HSC等表達(dá)CXCR4干細(xì)胞的特異性捕捉試劑,并可還可作為心肌梗死的高效治療藥物,此外還可以用于神經(jīng)、骨頭及皮膚等其它組織的修復(fù)或者構(gòu)建不同的功能化生物活性支架材料并用于組織再生和修復(fù)。
本發(fā)明公開(kāi)一種立體選擇性提高的菜豆環(huán)氧水解酶突變體及其應(yīng)用,屬于酶工程技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過(guò)菜豆來(lái)源的環(huán)氧水解酶進(jìn)行單向定點(diǎn)突變,獲得對(duì)映選擇性與對(duì)映歸一性提高的突變酶W102L。與野生型相比,W102L對(duì)外消旋對(duì)氯環(huán)氧苯乙烷rac?pCSO的E值從2.6提高至25.5,對(duì)rac?pCSO的對(duì)映選擇性提高了9.8倍。使用PvEH1W102L全細(xì)胞動(dòng)力學(xué)拆分150mmol·L?1的rac?pCSO,反應(yīng)4h后,可獲得(R)?對(duì)氯環(huán)氧苯乙烷的產(chǎn)率為45.62%(ees=96.30%)和(R)?對(duì)氯苯基乙二醇產(chǎn)率為50.91%(eep=90.26%)。
本發(fā)明涉及一種樹(shù)枝狀水處理填料,包括中間繩、固定于所述的中間繩上的多根纖維單體,所述的纖維單體包括纖維絲線,所述纖維單體還包括與所述中間繩固定連接的軸線,所述的纖維絲線纏繞在所述的軸線上,且所述的軸線和所述的纖維絲線的線頭通過(guò)編織固定在所述的中間繩中。本發(fā)明的纖維單體由軸線和纖維絲線組成,且將軸線、纖維絲線和中間繩通過(guò)整體編織工藝進(jìn)行編織,使得纖維單體的強(qiáng)度增大,不易斷裂,使用壽命增長(zhǎng);并且,由于采用纖維絲線和將其也編入中間繩中,不僅使得纖維單體內(nèi)部的掛膜空間增大,還使得中間繩中也可用于掛膜,從而提高了填料的比表面積。
本發(fā)明公開(kāi)了一種具有慢磁弛豫反三棱柱二價(jià)錳離子配合物,為一類(lèi)反三棱柱構(gòu)型下的單核二價(jià)錳離子化合物及其制備方法和應(yīng)用,其化學(xué)式為:Tp2Mn,其中Tp為一類(lèi)蟹型配體。上述單核化合物是以蟹型配體Tp與一定的Mn(II)鹽在相應(yīng)的條件下反應(yīng)而得。本發(fā)明所述方法簡(jiǎn)單易操作,產(chǎn)率較高;所得到的配合物在低溫下表現(xiàn)出豐富的自旋慢弛豫行為,在理論研究上具有重要的意義,并且可能作為一種新型的分子基磁材料在信息儲(chǔ)存方面有潛在的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開(kāi)了一種電化學(xué)合成6?疊氮甲基菲啶類(lèi)化合物的方法,屬于化學(xué)合成技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的合成方法是以聯(lián)苯乙烯疊氮和疊氮化鈉為原料,乙腈和水混合溶液作為溶劑,利用電化的方法直接制備出6?疊氮甲基菲啶類(lèi)化合物。本發(fā)明合成步驟簡(jiǎn)單,解決了常規(guī)合成方法高成本,所需時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,且該反應(yīng)只需要在室溫下進(jìn)行,反應(yīng)條件溫和。此外,本發(fā)明的電化學(xué)反應(yīng)只需要通電,不需要復(fù)雜的光化學(xué)反應(yīng)設(shè)備,對(duì)儀器設(shè)備要求低。
本發(fā)明公開(kāi)了一種階梯狀開(kāi)口的激光成像網(wǎng)版的制作方法,包括金屬絲網(wǎng)、激光成像層、漿料存儲(chǔ)區(qū)、印刷線條、S面與P面,具體步驟是先將金屬絲網(wǎng)以一定的張力拉伸并粘接于網(wǎng)框上形成金屬網(wǎng)版;將激光成像層與金屬網(wǎng)版結(jié)合;調(diào)節(jié)激光束的波長(zhǎng)、能量及光斑大小,對(duì)網(wǎng)版上的高分子材料進(jìn)行切割。本發(fā)明的有益效果是:通過(guò)雙面不同能量、不同光斑大小的激光切割,即可獲得一種階梯狀開(kāi)口的激光成像網(wǎng)版,特別是高分子材料具有較低的膨脹系數(shù),以及更佳的耐溶劑性能,印刷線條也能做的更細(xì),從而提升電池片的印刷性能。
本發(fā)明屬于有機(jī)電子器件技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基于摻雜噻吩異靛的有機(jī)薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管,所述有機(jī)薄膜晶體管包括柵電極、源電極、漏電極、活性層和絕緣層,柵電極與源電極、漏電極之間通過(guò)絕緣層絕緣,源電極與漏電極相互不接觸并以活性層為導(dǎo)電通道,其特征在于,采用有機(jī)聚合物摻雜的有機(jī)半導(dǎo)體材料作為有機(jī)薄膜器件晶體管的活性層;所述作為摻雜的聚合物為聚噻吩衍生物,所述有機(jī)半導(dǎo)體材料是一種含有噻吩異靛結(jié)構(gòu)的有機(jī)小分子材料。本發(fā)明有效改善了有機(jī)薄膜晶體管的可控性,提高了器件性能,且工藝簡(jiǎn)單,成本降低,適于大規(guī)模生產(chǎn)。所述有機(jī)小分子材料具有如下結(jié)構(gòu)通式:
本發(fā)明公開(kāi)了一種電催化制備6?(磺酰甲基)菲啶類(lèi)化合物的方法,屬于化學(xué)合成技術(shù)領(lǐng)域。利用電催化制備6?(磺酰甲基)菲啶衍生物,以克服現(xiàn)有技術(shù)中制備磺?;〈姆凄ゎ?lèi)化合物反應(yīng)路線及需要氧化劑,金屬催化劑,對(duì)設(shè)備要求高,成本較高等缺陷。有機(jī)電化學(xué)催化借助電極表面的電子得失直接或者間接實(shí)現(xiàn)氧化還原反應(yīng),因此可以避免有毒、有害氧化還原試劑的使用。
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