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作品簡(jiǎn)介: 采用P123作為模板劑,通過(guò)溶膠-凝膠-程序升溫溶劑熱一步法并經(jīng)不同時(shí)間的微波輻射處理,制備了一系列納米復(fù)合材料Ag/TiO2。采用XRD、XPS、TEM、N2吸附-脫附測(cè)定和SEM-EDS等測(cè)試手段對(duì)其組成、結(jié)構(gòu)及形貌進(jìn)行了表征。以甲基橙為模型分子,考察了經(jīng)不同時(shí)間微波輻射的納米復(fù)合材料Ag/TiO2的紫外光催化活性,不同類型有機(jī)污染物的降解和重復(fù)利用實(shí)驗(yàn)效果均較好。

作品簡(jiǎn)介: 近年來(lái),主客體摻雜的有機(jī)電致磷光器件(PHOLEDs)由于其高效性得到了廣泛的關(guān)注,用于藍(lán)光磷光器件的芳香膦氧主體材料成為研究熱點(diǎn),如何構(gòu)建新型高效的電致磷光主體材料是一個(gè)迫切需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。本研究成果為構(gòu)建高能隙和均衡載流子傳輸?shù)母咝к袒⒀踔黧w材料提供一種新穎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)策略——間接連接型分子結(jié)構(gòu),為此類材料的進(jìn)一步提高性能提供了理論指導(dǎo)和實(shí)驗(yàn)支持。

作品簡(jiǎn)介: 稀土晶態(tài)網(wǎng)絡(luò)材料因其獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)和發(fā)光性能而成為當(dāng)前配位化學(xué)和材料化學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。但目前報(bào)道的大多數(shù)稀土晶態(tài)網(wǎng)絡(luò)材料多為同構(gòu)化合物,從而在一定程度上限制了其在發(fā)光領(lǐng)域中的應(yīng)用。因此,本成果針對(duì)該基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題,通過(guò)巧妙的合成體系條件設(shè)計(jì),利用鑭系收縮效應(yīng)和配體配位模式的調(diào)控組裝出了具有不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的稀土晶態(tài)網(wǎng)絡(luò)材料,基本解決了稀土化合物的同構(gòu)問(wèn)題,并獲得了具有較強(qiáng)熒光發(fā)射的稀土晶態(tài)發(fā)光材料。

作品簡(jiǎn)介: 本工作提出了一種獲得高效藍(lán)光、白光磷光主體材料的有效策略——短軸修飾型分子結(jié)構(gòu)。通過(guò)在生色團(tuán)(二苯并呋喃)的對(duì)稱短軸方向上引入膦氧(二苯基膦氧)基團(tuán)獲得一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的二苯并呋喃基高能隙藍(lán)光/白光芳香膦氧主體材料,其有機(jī)電致磷光藍(lán)光/白光發(fā)光二極管實(shí)現(xiàn)了目前文獻(xiàn)報(bào)道最低的驅(qū)動(dòng)電壓和最穩(wěn)定的發(fā)光效率。器件的整體性能已基本達(dá)到實(shí)用化要求,完全能夠應(yīng)用于便攜式顯示終端和照明設(shè)備。

作品簡(jiǎn)介: 我們的祖先在幾千年的實(shí)踐過(guò)程中,為漆藝材料的應(yīng)用積累了珍貴的經(jīng)驗(yàn),工藝技法樣式繁多,形成極具個(gè)性化和自成系統(tǒng)的技法使用體系。鑲嵌材料對(duì)漆藝的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。

作品簡(jiǎn)介: 我們對(duì)一維ZnO納米材料的研究焦點(diǎn)為如下四個(gè)方面:(1)生長(zhǎng)可控;(2)發(fā)現(xiàn)新結(jié)構(gòu),如超晶格一維納米結(jié)構(gòu)等;(3)P型摻雜;(4)納米器件。本論文目的在于探索和發(fā)現(xiàn)新結(jié)構(gòu),研究了摻雜的ZnO納米結(jié)構(gòu)的制備,超晶格一維納米結(jié)構(gòu)的制備,在優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件下,獲得了ZnO超晶格結(jié)構(gòu)納米材料,并討論了它們的光電性質(zhì)。由于這種結(jié)構(gòu)對(duì)傳導(dǎo)載流子三維限域效應(yīng),在制作光電子學(xué)納米器件方面具有廣泛的應(yīng)用前景。

作品簡(jiǎn)介: 本技術(shù)根據(jù)半透明介質(zhì)是否接觸不透明材料表面兩種狀況,分別建立了半透明介質(zhì)內(nèi)輻射傳輸模型和輻射導(dǎo)熱耦合換熱模型,結(jié)合智能微粒群算法PSO反演材料表面溫度和介質(zhì)內(nèi)部溫度分布的反問(wèn)題模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)半透明介質(zhì)內(nèi)部和材料表面?zhèn)鹘y(tǒng)輻射測(cè)溫的校正。項(xiàng)目最終完成RAD軟件、RAD_CON軟件及PSO_INVERSE軟件的制作并申請(qǐng)發(fā)明專利一項(xiàng)。

作品簡(jiǎn)介: 本作品是將納米級(jí)TiO2制備成高效滲透劑,將其應(yīng)用于道路交通環(huán)境中(如瀝青路面、水泥路面等),以吸收道路交通環(huán)境中的NOX。本作品攻克的 技術(shù)難點(diǎn)是解決了水溶性的光催化劑與脂溶性的瀝青路面的附著問(wèn)題。同時(shí),由于納米TiO2是作為催化劑參與反應(yīng),經(jīng)過(guò)雨水沖洗可以自身還原,可重復(fù)利用。

作品簡(jiǎn)介: 本發(fā)明采用了新型無(wú)鹵膨脹阻燃劑,對(duì)聚乙烯及其共聚物材料進(jìn)行膨脹阻燃。添加該阻燃劑的材料燃燒時(shí),不釋放有毒及腐蝕性氣體。本發(fā)明材料與現(xiàn)有的聚乙烯及其共聚物阻燃材料相比,氧指數(shù)可達(dá)30以上,阻燃性能達(dá)到UL-94標(biāo)準(zhǔn)的V0級(jí)。本發(fā)明材料可以應(yīng)用于化工、包裝、機(jī)械、建筑以及電線電纜等行業(yè)。

作品簡(jiǎn)介: 新功能材料傳感器與移動(dòng)平臺(tái)控制系統(tǒng)

作品簡(jiǎn)介: PVC產(chǎn)品在全世界的建材市場(chǎng)有著巨大的市場(chǎng)空間和持續(xù)需求,現(xiàn)階段其已與木門窗、鋁窗等共同占據(jù)門窗的市場(chǎng)。但PVC材料存在不耐日光,易老化等缺陷,這也是世界性難題,現(xiàn)在也沒(méi)有較好的解決辦法。本發(fā)明通過(guò)對(duì)PVC表面涂覆PMMA/TiO2復(fù)合膜很好的解決了該問(wèn)題,具有很好的市場(chǎng)前景。

作品簡(jiǎn)介: 本發(fā)明設(shè)計(jì)合成一種三嗪大分子成炭發(fā)泡劑,并提供一種環(huán)保無(wú)鹵膨脹阻燃劑對(duì)聚丙烯材料進(jìn)行膨脹阻燃。添加該膨脹阻燃劑的聚丙烯復(fù)合材料耐水性高,且燃燒時(shí)不釋放有毒及侵蝕性氣體。解決了耐水膨脹阻燃的技術(shù)難題,對(duì)膨脹阻燃聚丙烯在電子電器、電線電纜等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。 本發(fā)明的膨脹阻燃劑添加到聚丙烯材料中,0.8mm厚樣條的垂直燃燒性能即可達(dá)到UL-94 V0的高阻燃級(jí)別。

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