支化度可控的超支化聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN1385450A

    公开(公告)日:2002-12-18

    申请号:CN02111579.6

    申请日:2002-04-30

    Inventor: 高超 颜德岳

    Abstract: 本发明提供了一种支化度可控的超支化聚氨酯及其制备方法,制备方法如下:步骤(a):将含两个异氰酸酯基团的二异氰酸酯与含有两个氨基或羟基的单体及含有一个氨基和二个或二个以上羟基单体发生反应,所用溶剂为非质子溶剂,反应温度为-100℃~50℃,反应时间为1分钟至10天;步骤(b):将步骤(a)所得混合物升温至20℃~150℃,继续反应5分钟至80天。此法原料来源广泛且价格便宜,聚合工艺简便,不凝胶,可控性好。通过改变单体摩尔比可得到高分子量的聚合物(>100000)及低聚体。通过改变C2或B2单体与CBn型单体的加料摩尔比,可得到支化度、热性能、机械性能不同的聚(脲-氨酯)。聚合物含有大量端羟基,可溶性好,适宜做高效涂料、流变加工添加剂、生物医药材料、泡沫塑料、弹性体、交联剂等,有着广泛的应用前景。

    人机交互界面的UI元素解析方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN118587713A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410636353.4

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种人机交互界面的UI元素解析方法及系统,对人机交互界面图像进行语义化区域分割,并对语义化区域分割的结果进行精细化处理,得到人机交互界面的区块结构信息;对人机交互界面图像进行功能性UI元素的定位与识别;提取人机交互界面图像中特定区域内的文本信息;对文本信息与功能性UI元素进行匹配,并对功能性UI元素与区块结构信息进行融合,解析功能性UI元素之间的嵌套关系,得到人机交互界面的UI元素解析结果。本发明能够在纯视觉场景下高效地检测、识别并解析复杂人机交互界面图像中的区块结构和UI元素,显著提升机器人流程自动化等智能代理的操作准确性和场景泛化能力,进而提高交互流程自动化的效率和可靠性。

    具有空穴选择钝化结构的晶硅/钙钛矿叠层太阳电池

    公开(公告)号:CN113707734B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202110973198.1

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 一种具有空穴选择钝化结构的晶硅/钙钛矿叠层太阳电池,包括:作为底电池的n型晶硅TOPCon结构、作为顶电池的钙钛矿结构以及作为中间层的透明导电薄膜,其中n型晶硅TOPCon结构包括以下任意一种结构:①依次设置的背金属电极、氢化氮化硅、磷掺杂多晶硅、隧穿氧化硅、n型晶硅、隧穿氧化硅和硼掺杂薄多晶硅,或②依次设置的背金属电极、氢化氮化硅、磷掺杂多晶硅、隧穿氧化硅、n型晶硅、本征非晶硅和硼掺杂非晶硅。本发明利用n型太阳电池光生载流子主要集中在电池前表面的发射极一侧的特性,通过采用性能优异的钝化层,能够降低载流子复合损失,实现少数载流子的快速有效收集;同时,该方法简单易行,具备产业上的可行性。

    基于介电弹性体驱动器的动态细胞培养装置及方法

    公开(公告)号:CN108998376B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810788663.2

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明提供一种基于介电弹性体驱动器的动态细胞培养装置及方法,其中装置包括一容器、一支架模块和一温度控制机构;容器包括一容器本体、一盖体、一高压电源正极接口、一高压电源负极接口和一二氧化碳输入接口;内腔的底部形成一水槽;支架模块悬置固定于内腔内,支架模块包括一支架本体和一介电弹性体薄膜驱动器安装结构,介电弹性体薄膜驱动器安装结构包括一第一电极件和一第二电极件,第一电极件与高压电源正极接口电连接,第二电极件与高压电源负极接口电连接。本发明的一种基于介电弹性体驱动器的动态细胞培养装置及方法,将标准的细胞培养环境和介电弹性体驱动器技术结合起来,可实现培养过程中给细胞施加拉伸、压缩等机械刺激。

    一种聚合物接枝的碳纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN100427667C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610117893.3

    申请日:2006-11-02

    Inventor: 王凯 李文文 高超

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物接枝的碳纳米纤维及其制备方法。碳纳米纤维经过酸化、酰化处理后与多羟基化合物反应,使其表面带上大量的羟基,然后利用这些活性的羟基引发某些单体的原位开环聚合,得到一种聚合物接枝的碳纳米纤维。此方法利用原位开环的优势,能够很好地控制接枝聚合物的分子量和接枝量,接枝效率高;所得聚合物接枝的碳纳米纤维在某些有机溶剂中表现出良好的溶解性,易于添加到橡胶、涂料、塑料或纤维中,制备高性能膜材料、高强纤维材料,从而在纳米材料和生物医学等诸方面有着广阔的应用前景。

    表面连接有磁性纳米粒子的碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN1326770C

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200510027733.5

    申请日:2005-07-14

    Inventor: 李文文 高超

    Abstract: 本发明提供了一种表面连接磁性纳米粒子的碳纳米管及其制备方法。碳纳米管表面经过酸化、酰化处理,再与多元胺反应,得到表面带有氨基的改性碳纳米管,再与表面连接有羧基的磁性纳米粒子反应,得到表面连接磁性纳米粒子的碳纳米管。这种制备方法操作简单,反应条件温和,所得的改性碳纳米管具有磁性,在磁记录材料、生物医学、传感器、催化等领域有着广泛的应用。

    碳纳米管荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1260307C

    公开(公告)日:2006-06-21

    申请号:CN200410017696.5

    申请日:2004-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种新型碳纳米管荧光材料及其制备方法。碳纳米管经强氧化性酸表面改性后得到酸化碳纳米管;酸化碳纳米管与酰化剂反应制备含酰卤基团的活性碳纳米管;将含端羟基或端氨基的超支化聚合物含酰卤基团的碳纳米管反应,得到超支化聚合物接枝的碳纳米管;将超支化聚合物接枝的碳纳米管与含酰卤基团的长链有机分子反应得到亲水-亲油型碳纳米管;然后将其置于颜料分子的溶液中吸附颜料分子于其内部孔系,得到碳纳米管荧光材料。所得碳纳米管荧光材料,具有良好的荧光发射性能。

    原位缩聚增强的碳纳米管/尼龙复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1259373C

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200410084741.9

    申请日:2004-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种原位缩聚增强的碳纳米管/尼龙复合材料的制备方法。首先对碳纳米管进行酸处理,酸化的碳纳米管再与尼龙单体或尼龙单体盐进行原位缩聚反应。酸化的碳纳米管具有优异的性能,而且通过原位缩聚方式比其他纳米材料,如蒙脱土,或者其他复合方式,如共混法,与尼龙复合表现出更好的力学性能;原位缩聚反应,即可实现碳纳米管的均匀分散,又可保持碳纳米管的纳米特性;通过一次聚合成型,避免因热加工而产生降解,保持其他各项性能的稳定,而且制备方法简单。

    一种核-壳型亲油-亲水碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN1257944C

    公开(公告)日:2006-05-31

    申请号:CN200310109073.6

    申请日:2003-12-04

    Inventor: 孔浩 高超 颜德岳

    Abstract: 本发明提供了一种核-壳型亲油-亲水碳纳米管及其制备方法。将碳纳米管处理后使其表面带上羟基或胺基,再处理得到特定引发基团;然后用原子转移自由基聚合反应引发含双键亲油性单体聚合,得到单段亲油性高分子接枝的碳纳米管;再用原子转移自由基聚合反应继续引发(甲基)丙烯酸特丁酯单体聚合,然后对外层聚(甲基)丙烯酸特丁酯水解处理,使之具有亲水性,则得到核-壳型亲油-亲水碳纳米管。所得产品在溶剂中或溶剂界面表现出独特的两亲性质,可以作为特殊功能的纳米器件,也可以作为不同系统间物质传递与转移的载体,从而在纳米科学、材料科学和生物医学诸方面具有广泛的用途。

    支化度可控的超支化聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN1232558C

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN02111579.6

    申请日:2002-04-30

    Inventor: 高超 颜德岳

    Abstract: 本发明提供了一种支化度可控的超支化聚氨酯及其制备方法,制备方法如下:第一步,二异氰酸酯单体与二氨基单体及单氨基多羟基单体于-100~50℃温度下,以二异氰酸酯与二氨基及单氨基多羟基两单体的摩尔比为1/2~2/1,二氨基单体及单氨基多羟基单体的摩尔比为1/50~50/1的加料配比,在非质子溶剂或者含有非质子溶剂的混合溶剂中反应30分钟至3天时间;第二步,将第一步所得混合物升温至20~150℃,继续反应30分钟至10天。此法原料来源广泛且价格便宜,聚合工艺简便,不易凝胶,可控性好。通过改变单体摩尔比可得到高分子量的聚合物(>100000)及低聚体。通过改变二氨基单体与单氨基多羟基单体的加料摩尔比,可得到支化度、热性能、机械性能不同的聚氨酯。聚合物含有大量端羟基,可溶性好,适宜做高效涂料、流变加工添加剂、生物医药材料、泡沫塑料、弹性体、交联剂等,有着广泛的应用前景。

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