本發明涉及一種有機化合物,屬于有機發光材料技術領域,同時涉及該種化合物的應用以及包含其的有機電致發光器件。本發明的有機化合物具有如下式所示的結構。本發明提供的化合物具有良好的傳輸性能及穩定性,應用于OLED器件時,能夠有效的提高器件的使用壽命。
本發明涉及一種化合物及其應用、以及包含該化合物的有機電致發光器件,所述化合物具有如下式的結構,其中,X1和X2分別獨立地為N或B;環A表示C6~C30芳環;環B和環C各自獨立地表示C3~C60雜芳環中的一種;環D和環E各自獨立地表示C8~C60稠合芳烴、C3~C60稠合雜環芳烴中的一種。本發明的化合物作為OLED器件中的發光材料時,表現出優異的器件性能和穩定性。本發明同時保護采用上述通式化合物的有機電致發光器件。
本發明涉及一種化合物及其應用,具體涉及其在有機電致發光器件中的應用,屬于有機電致發光材料技術及顯示技術領域。本發明的有機化合物具有如式(I)所示結構。本發明化合物具有較高的三線態能級、較好的載流子遷移率,具有較高的熱穩定性和成膜穩定性,當作為有機電致發光材料應用到OLED器件中后,可以降低驅動電壓,提高器件發光效率。
本發明涉及有機電致發光顯示技術領域,具體公開了一種金屬有機發光材料,同時還公開了其在有機電致發光器件中的應用。本發明的金屬有機發光材料具有如下所示的結構。采用本發明的金屬有機發光材料制備的電致發光器件表現出高純度、高亮度、高效率的優越性能。
本發明涉及有機電致發光技術領域,特別涉及一種有機化合物及其應用以及包含該化合物的有機電致發光器件,具體涉及一種新型熱活化延遲熒光材料,具有如下式(1)的結構。其中,D1~D4獨立地選自取代的C3~C60的單環雜芳基、取代的C3~C60的稠環雜芳基中的一種,A選自氰基、氰基苯基、取代或未取代的C3~C60且至少含有一個氮原子的單環雜芳基、取代或未取代的C3~C60且至少含有一個氮原子的稠環雜芳基,R選自取代或未取代的C6~C30芳基、取代或未取代的C3~C30單環雜芳基、取代或未取代的C3~C30稠環雜芳基。本發明的化合物作為OLED器件中的發光層材料時,具有更高的光致發光量子效率,更快的反向系間竄躍速率,能表現出優異的器件效率和穩定性。本發明同時保護采用上述通式化合物的有機電致發光器件。
本發明公開了一種高取向柔性發光偏振復合纖維薄膜的制備方法及其用途。本發明提供的高取向柔性發光偏振復合纖維薄膜包括聚合物和鈣鈦礦;將無機鹵化物鹽與有機銨鹵鹽混合后進行超聲處理得到第一溶液;將聚合物、第一溶液、紡絲溶劑混合均勻得紡絲液;靜電紡絲得到具有高取向的熒光偏振鈣鈦礦/聚合物納米纖維薄膜,拉伸干燥;平鋪到平整的模具中,將聚合物溶液倒在鈣鈦礦/聚合物納米纖維薄膜上,自然延展,干燥即得產品。本發明制得的纖維薄膜不僅具有一定的二向色性與偏振性,半峰寬窄、熒光強度高、柔性好、尺寸可調性,而且可選擇的原料種類繁多,成本低,工藝簡單、可控性強,在偏振片和高性能顯示器件等領域都具有非常好的市場應用前景。
本發明涉及一種通式化合物及其應用,所述化合物具有下式所示的結構。本發明提供的化合物在母核通式(1)的苯環上氰基的鄰位優選采用烷基取代芳基取代的咔唑結構,可以在增大分子剛性的同時,提升分子結構的扭曲程度,從而促使本發明化合物的發光藍移,并提高發光效率,可以提升化合物的載流子傳輸性能,當將本發明的化合物用作有機電致發光器件中,特別是發光層材料時,可以確保器件獲得高發光效率、低啟動電壓的優異效果。
本發明涉及有機電致發光顯示用材料,屬于光電技術領域,具體公開了一種如下式所示的含螺雜環并咔唑結構化合物。將本發明的化合物應用于OLED器件中作為主體材料使用時,可以有效地提升器件的光電性能。
本發明涉及一種化合物及其應用,所述化合物具有式(1)所示的結構,本通式化合物以5,6?惡唑并喹喔啉的缺電子大共軛結構為母核連接有Ar基團,該化合物結構具有較強的缺電子性有利于電子的注入,同時,大共軛結構的缺電子基團使分子具有良好的平面共軛性,從而有利于提高電子的遷移率,使分子整體表現出良好的電子注入和遷移性能,因此,當將本發明的化合物用作有機電致發光器件中,特別是作為電子傳輸層材料時,可以有效提升器件中的電子注入和遷移效率,從而確保器件獲得高發光效率、低啟動電壓的優異效果。
本發明公開了一種在玻璃中空微球表面快速高效包覆尖晶石型鐵氧體殼層的方法,以及通過該方法制備的鐵氧體包覆中空微球及其應用,屬于復合顆粒制備技術領域。包括如下步驟:(1)將金屬鹽、水溶性助劑和水按一定比例配制成前驅液;再將玻璃中空微球和上述前驅液按一定的體積比混合,攪拌成粥狀或膏狀混合物前軀體;(2)在空氣環境中將上述前軀體置于一定溫度下,進行引燃或熱處理,實現尖晶石型鐵氧體物相的形成及其在玻璃中空微球表面的包覆。采用本方法可快速高效得到玻璃中空微球/尖晶石型鐵氧體核殼型復合微球,具有鐵氧體復合殼層晶型和厚度可控、低成本、操作簡便和易于規?;葍烖c。所得中空復合微球可用作輕質電磁波吸收與屏蔽劑。
本發明涉及一種以水為稀釋劑的納米水性耐污殺菌漆,該產品采用納米高新技術及材料生產,產品經國家建筑材料測試中心及國家“無毒害”綠色產品室內有毒有害物質限量檢測:綜合性能優異,超強自潔、防污、殺菌,耐擦洗10000次以上,苯、二甲苯、甲醛等有毒、有害物質均低于標準限量數十倍。常溫常壓生產,無三廢,無毒,無刺激性氣味,防水,不燃,其成本低于同類傳統乳膠漆,表干快,廣泛應用于內、外墻,地下室,衛生間,橋梁,及體育場館使用,施工方便,噴、刷、滾、涂均可,每公斤單遍可施工10-12平方米。其市場前景廣闊,通過近兩年的成功應用,產品已投放市場,其納米水性漆獨有的防污、自潔、雙疏、抗菌、殺菌性能深受廣大消費者的青睞。
本發明一種提高揮發性有機物處理效率的光催化劑及其制備方法,該方法包括步驟1,將溶液A調節至中性得到混合體系A,溶液A通過將鹽酸加入到三氯化鐵和氧化鎢中溶解得到,三氯化鐵和氧化鎢的質量百分比為50%~80%和20%~50%;步驟2,將混合體系A加入到溶液B中混合均勻,得到混合體系B,溶液B通過將酒精膠加入到二氧化鈦、X型分子篩和四氧化三鐵中溶解得到,二氧化鈦、X型分子篩和四氧化三鐵的質量百分比為60%~75%,20%~35%和2%~8%,使三氯化鐵和氧化鎢的質量和占總質量的0.01%~0.1%;步驟3,將混合體系B蒸發干燥,得到產物,將產物粉碎后得到提高揮發性有機物處理效率的光催化劑。
一種熱固性復雜異形截面纖維管件復合成形工藝,是3D打印與纖維復合編織纏繞相結合的復合成形工藝。通過熱固化和溶模處理,纖維復合材料充分固化并去除芯模,實現異形截面纖維管件成形。定義為:利用石膏高強度、耐高溫、易溶于特定溶液的特點,借助3D打印技術實現纖維管芯模制造;在芯模表面涂敷隔離層甘油;將纖維預浸料纏繞在涂油芯模表面;將纏繞制得預制結構進行熱固化處理,完全固化后轉移到溶解池進行溶模處理,去除芯模材料,得到最終目標管件。該復合工藝充分利用兩種成形工藝優勢,在具備纖維材料高強度的同時,實現管件結構多樣性和強度定制,為航空航天、汽車工業等領域高強度、高性能結構件制造提供指導。
本發明提供一種片狀模壓料-預浸料混雜復合材料及其制造方法。其中,片狀模壓料-預浸料混雜復合材料包括:第一片狀模壓料外層、第二片狀模壓料外層、以及設置于所述第一片狀模壓料外層和第二片狀模壓料外層之間的預浸料層。本發明能夠在嵌入復雜零件同時有效防止制件翹曲,保持表面光潔并在剛度允許值范圍內能夠有效減小制件厚度實現輕量化,且發生撞擊時能夠有效防止飛濺,避免二次傷害。
一種光纖與光學波導耦合的模斑變換器及其制作方法,其中,模斑變換器包括:沿從光纖到光學波導方向分為第一區域、第二區域和第三區域;第一區域從下到上包括襯底層、鍵合層、平板光學功能層,在鍵合層上形成掩埋過渡光波導結構;第二區域從下到上包括襯底層、鍵合層、完整光學功能層,在鍵合層上形成掩埋過渡光波導結構,完整光學功能層包含第一區域中的平板光學功能層,在光學功能層上形成單層倒錐過渡光波導結構,沿從光纖到光學波導方向,單層倒錐過渡光波導的寬度以預設方式逐漸增大,結構用于將光從鍵合層的掩埋過渡光波導耦合至第三區域的光學功能層的光學波導中;第三區域從下到上包括襯底層、鍵合層、完整光學功能層,在光學功能層上形成光學波導結構。由此,實現了低耦合損耗,大對準容差,低工藝復雜度,低成本和高普適性的模斑變換器方案。
本發明提供了一種防偽元件和安全文件,防偽元件包括基材和功能層,基材的至少一側包括防偽區和非防偽區;功能層設在防偽區,功能層在指定波段內具有至少一個吸收峰、至少一個激發峰和至少一個發射峰,功能層的材料包括稀土摻雜的氮硅化物,指定波段包括可見光波段和/或紫外光波段。防偽區的外觀色和非防偽區的外觀色相同,防偽區經復制處理后得到的防偽副本的外觀色與防偽區的外觀色不同,非防偽區經復制后得到的非防偽副本的外觀色與非防偽區的外觀色相同;或者防偽區的外觀色和非防偽區的外觀色不同,防偽區和非防偽區經復制后得到的副本的外觀色相同。
本發明涉及一種硅藻土活性涂料及制備方法。該硅藻土活性涂料不僅具有一般硅藻土壁材的各項性能,還具有分解甲醛、氨氣等有害氣體,抗菌防霉,防水、耐擦洗等特殊性能,最重要的是本發明涉及的材料為涂料性狀,可以像涂料一樣直接涂裝到墻面,顏色均勻,避免了一般硅藻土壁材(原材料為粉狀)施工時需要現用現配,加水的量控制不好或者分散不均勻都會直接影響硅藻土壁材的整體性能。該硅藻土活性涂料的主要成分是優質精選硅藻土,電氣石,納米二氧化鈦,納米氧化鋅,功能粉體材料,高分子樹脂乳液,各種功能助劑等。該材料可以涂覆于水泥、膩子表面,木材表面,各種金屬表面,聚合物材料表面等。涂覆方法可以是刮涂,滾涂,刷涂或者噴涂。
本發明涉及一種復合材料及其制備方法。所述復合材料,包括第一組分和與所述第一組分相互接觸的第二組分,所述第一組分與所述第二組分混合并且具有接觸界面。所述第一組分包括含氫過渡金屬氧化物,所述含氫過渡金屬氧化物的結構式為ABOxHy。其中,A為堿土金屬元素和稀土金屬元素中的一種或多種,B為過渡族金屬元素的一種或多種,x的取值范圍為1?3,y的取值范圍為0?3。所述第一組分的晶格常數可以通過氫離子和氧離子的注入和抽取而實現有效的調節。進一步第一組分晶格常數的改變可以借由界面的耦合效應影響第二組分的晶格常數,從而實現對于所述復合材料的性質的有效調控。
本發明提供了一種用于酸性礦山廢水的間歇式深床離子處理系統,包括調節池和與其連通的兩個或兩個以上并聯設置的同規格的間歇式深床離子反應池,所述間歇式深床離子反應池包括池體、進出水系統、曝氣系統和排泥系統,所述池體的上部設有進水口,所述進水口與所述調節池連通,出水口設置于距離所述池體底部1/6~1/3高度處,所述出水口外接排水裝置,所述池體的底部設有排泥口,所述排泥口外接排泥裝置,所述池體內還設有曝氣裝置和懸浮濾料;多個并聯的間歇式深床離子反應池能夠序批式進行廢水處理,避免了連續處理方式工藝流程復雜及出水水質差的問題,且處理產生的污泥能夠經加工制成處理原料或用作重金屬污染土壤修復藥劑,大大提高了資源利用率。
本公開實施例提供了一種襯底基板、襯底基板制造方法與顯示面板,該襯底基板包括:第一襯底、第一功能層、第二功能層與第二襯底;第一功能層設于所述第一襯底一側的表面上,且所述第一功能層上設有多個開孔區;第二功能層通過所述開孔區設于所述第一襯底的表面上,所述第二功能層被配置為能夠阻隔水汽;第二襯底設于所述第一功能層與所述第二功能層背離所述第一襯底的一側表面上;其中,所述第一功能層與所述第一襯底和/或所述第二襯底的酸堿性相反。本公開提供的襯底基板,能夠提升雙層襯底間的粘附力。
本發明涉及一種導熱煙絲及其制備方法和應用。所述導熱煙絲,以煙葉或煙草為基底,在所述基底表面覆有導熱層;所述導熱煙絲的導熱系數為0.05?0.5Wm?1K?1。所述導熱煙絲的制備方法為:將導熱漿液通過噴涂、印刷或浸漬的方式附著在基底表面,干燥,形成導熱層,即得。本發明提出的新型導熱煙絲,其能夠有效提高熱量利用率,增加煙絲致香物質的轉化和傳輸效率,提升加熱不燃燒煙的感官舒適性。
本發明涉及一種可調節入水深度的生態浮床,通過對儲水腔中的氣囊層進行充氣和排氣,迫使儲水腔中的水體排出和進入,從而調節生態浮床的入水深度,來滿足不同水系要求生態浮床不同入水深度的要求。通過改變種植箱、第一種植板槽單元和第二種植板槽單元的組合形式及導軌連桿機構的連接方式,滿足濱水區域的不同坡度的水陸交界處的綠化。本發明的生態浮床可以根據需要調節入水深度,有利于提高水陸邊緣植物多樣性的生態浮床,屬市政工程建設內容,適合提高水陸交界生態性發展的需求,能夠充分適應水邊不同坡度及垂直護坡綠化,增加水中植物多樣性,能夠有效降低旱雨季水位對水陸交界處植物所帶來的不利影響。
本發明公開了一種含有雕刻凹印防偽機讀圖案的防偽元件,包括:防偽元件基材,在該基材上含有由雕刻凹印掩蔽區域和可機讀的雕刻凹印編碼圖案區域、或由一種以上相互掩蔽的雕刻凹印編碼圖案區域組成的雕刻凹印防偽機讀圖案,該雕刻凹印防偽機讀圖案在普通正常光源下形成通過肉眼無法區分的一整體,所述可機讀的雕刻凹印編碼圖案的編碼特征具有幾何變量和物理變量。本發明將同色異譜油墨通過雕刻凹版印制成不同的編碼圖案,該圖案在自然光條件下為一整體,通過肉眼無法區分,只能通過專用儀器進行機讀識別,大大提高了有價證券及不同商品的防偽效果。
本發明公開了一種納米級不同材料的三維打印方法,屬于三維打印領域,目前的三維打印技術,在納米級尺度很難實現打印,雙光子打印技術打印的材料有限進行金屬材料的打印等還存在很大的技術瓶頸。本發明通過選擇滿足自限制生長的液態光敏材料借助類似分子層沉積的方式再基板上進行生長,再通過激光照射進行每個分子層的繪圖工作,最后在繪圖完成后通過原子層沉積技術生長一個原子層的材料,循環往復上述步驟,打印出納米級不同材料的三維物體。這種納米級不同材料的三維打印方法,可以打印出納米尺度的三維結構;可以使不同材料進行納米級三維打印實現其功能性。
本發明涉及一種應力調控方法,包括:提供第一材料,所述第一材料的結構式為ABOxHy。其中,A為堿土金屬元素和稀土金屬元素中的一種或多種,B為過渡族金屬元素的一種或多種,x的取值范圍為1?3,y的取值范圍為0?3。提供第二材料,所述第二材料與所述第一材料相互接觸,并形成接觸界面。通過對所述第一材料進行離子或原子插入或抽出,改變所述第一材料的晶格常數。通過所述接觸界面實現對所述第二材料應力大小進行有效的調控。本發明提供的應力調控方法,能夠對所述第二材料施加持久并且較大的應力。
本發明公開了一種試管內試劑存儲方法及試劑存儲反應檢測一體化試管,其中,方法包括:試管內加熱混合的相變材料和反應試劑,通過高速離心分離相變材料與反應試劑,由于相變材料密度小于反應試劑,最終固化后的相變材料在反應試劑上方形成致密的薄層,密封反應試劑,通過重復操作以此方法,可以完成所需數量反應試劑的隔離密封存儲。通過此方法制備的試劑存儲反應檢測一體化試管,在加入待檢測樣品后,通過外部的控制可以在密閉條件下完成全部反應與最終的檢測。本發明提供的方法極大地簡化了體外診斷反應所需的復雜設備,便捷、高效、快速、低成本,有望推動現場即時檢測的廣泛應用。
本發明是關于一種激光選擇性燒結制備玻璃制品的方法,其包括以下步驟 : 1)將基礎玻璃料與粘結劑按質量比為90?99:1?10進行混合造粒得到造粒粉;2)在造粒粉中加入固化劑粉末,攪拌,得到混合粉末;3)將混合粉末按預制形狀進行平鋪和激光選擇性燒結,使混合粉末中的固化劑熔融并將其中的造粒粉連接在一起,得到玻璃坯體,平鋪和激光選擇性燒結的過程連續進行n次,每次平鋪厚度為50?500μm;4)將所述的玻璃坯體進行排膠,并在300?900℃燒結,得到玻璃制品。采用本發明的方法,解決了玻璃粉末易團聚、流動性不好的缺陷,可以將大多數玻璃粉末按所需形狀制備成玻璃制品。
本發明針對我國垃圾焚燒飛灰量大、處理難、現行處理方式易造成二次污染的現狀,確立了一種適用于焚燒飛灰無害化處理的新方法。其特征是首先通過預處理將飛灰中的Na、K和處于交換結合態的重金屬分離出來,達到飛灰減量和有害重金屬富集的目的;在超臨界處理過程中,通過預先加入助劑的作用,使得反應過程中陸續產生少量鹽酸,與飛灰中的有害重金屬發生反應使其溶出。由于鹽酸在反應過程中是陸續少量產生,因而可以及時被飛灰中的重金屬消耗掉,避免對反應設施的腐蝕。處理后的固體殘渣經毒性浸出實驗表明重金屬浸出量低于國家規定的限定值,可以進行安全填埋或資源化利用。
本發明提出一種節能環保的土壤污染處理裝置,包括梭形滾筒、藥液混合器、氣態氧化劑發生器、氧化還原劑輸送器、催化反應器、固液分離機、氣體凈化器和噴淋泵。本發明有益效果為:本發明所述的節能環保的土壤污染處理裝置可以進行連續的工作,對土壤中的污染物進行多次循環處理,直至達到標準,并能對處理過程中產生的有害氣體進行處理,降低對環境的二次污染,總體處理效果良好。
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