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公开(公告)号:CN108192148B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810094935.9
申请日:2018-01-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种掺杂氧化石墨烯和稀土配合物的醋酸纤维素复合膜的制备方法,涉及复合材料的制备。将氧化石墨烯分散在极性有机溶剂中;将稀土配合物溶解于极性有机溶剂后加入GO分散液中,经过超声,加热搅拌,合成氧化石墨烯与稀土配合物复合物;将合成的氧化石墨烯与稀土配合物复合物加入醋酸纤维素溶液中,反应,搅拌在铺膜机上成型后热固化成膜。所制备的醋酸纤维素复合膜绿色、环保,由于氧化石墨烯对稀土配合物有一定的吸附和螯合作用,又能稳定、均匀的分散在醋酸纤维素膜中,从而获得的醋酸纤维素复合膜具有透明性高、紫外激发性能优越、力学性质好、化学性质稳定等特点,在光伏发电、民用照明和防紫外辐射方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104777651A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510211804.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/13718
Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法,包括如下步骤:(1)用透明的导电性材料制备液晶盒,并对其进行配向;(2)向列相液晶、手性物质、聚合单体和光引发剂以90~92:1~3:6~8:1~3的质量比超声混合均匀,得液晶混合物,上述聚合单体为液晶聚合单体或非液晶聚合单体;(3)将步骤(2)制得的液晶混合物加热至清亮点温度之上,灌入步骤(1)配向好的液晶盒中,自然冷却;(4)将按步骤(3)制得的液晶盒置于曝光系统光路中,对液晶盒施加交流电压,使得液晶盒中的液晶聚合物形成稳定的光栅,再进行曝光,曝光结束后即撤去交流电压,即得到特定图案的液晶光栅,其中所述样品正对曝光系统光路的光源。
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公开(公告)号:CN107022096B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710402488.4
申请日:2017-06-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 具有近紫外激发功能高光透过性复合醋酸纤维素膜的制备,涉及纤维素薄膜。提供具有近紫外激发功能,高光透过性,更好可塑性,更好延展性的具有近紫外激发功能高光透过性复合醋酸纤维素膜的制备。将Eu(MAA)3phen溶于二甲基亚砜,加入相当于Eu(MAA)3phen摩尔量(1︰(1~1)︰3)的硅烷偶联剂,在容器中碱性条件下50~100℃搅拌进行加成反应,形成改性剂A;将醋酸纤维素溶于二甲基亚砜,待溶解后形成溶液B;将改性剂A加入水,水解后,再以有机锡作为催化剂,将改性剂A加入到溶液B中,惰性气体保护,反应后,将反应液用铺膜机铺膜,在烘箱中热固化成膜,得具有近紫外激发功能高光透过性复合醋酸纤维素膜。
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公开(公告)号:CN104777651B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510211804.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1337
Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法,包括如下步骤:(1)用透明的导电性材料制备液晶盒,并对其进行配向;(2)向列相液晶、手性物质、聚合单体和光引发剂以90~92:1~3:6~8:1~3的质量比超声混合均匀,得液晶混合物,上述聚合单体为液晶聚合单体或非液晶聚合单体;(3)将步骤(2)制得的液晶混合物加热至清亮点温度之上,灌入步骤(1)配向好的液晶盒中,自然冷却;(4)将按步骤(3)制得的液晶盒置于曝光系统光路中,对液晶盒施加交流电压,使得液晶盒中的液晶聚合物形成稳定的光栅,再进行曝光,曝光结束后即撤去交流电压,即得到特定图案的液晶光栅,其中所述样品正对曝光系统光路的光源。
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公开(公告)号:CN106718422A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710019509.4
申请日:2017-01-10
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: A01G13/0275 , C09K11/774
Abstract: 一种可降解多功能纤维素农膜的制备方法,涉及农用薄膜。提供可有效降低农用薄膜生产对化石能源的依赖程度,将太阳光中对植物有害的短波长光能转化为植物可吸收利用红橙光的一种可降解多功能纤维素农膜的制备方法。选用Sr2‑2xB2O5:xEu3+,xNa+体系作为引入稀土离子中间体,其中x=0.01~0.3,可以将植物不吸收的短波光能转换成植物可吸收利用的红橙光;选用四氢呋喃作为纤维素及其衍生物溶剂,搅拌使其溶解,再加入稀土离子中间体,混合后进行超声、脱泡处理,然后铺膜,即得可降解多功能纤维素农膜。
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公开(公告)号:CN104777675A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510211664.7
申请日:2015-04-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/133788 , G02F1/1337 , G02F2001/133796
Abstract: 本发明公开了一种控制胆甾相液晶光栅取向的方法,包括如下步骤:(1)在导电基板的导电层表面上涂覆光取向材料;(2)用线偏振光通过掩模系统照射导电基板涂有光取向材料的导电层表面,进行曝光;(3)旋转不同的偏振角度后,在导电基板的不同区域,多次重复上述第(2)步。(4)将曝光后的二导电基板对准制成液晶盒后,加热至清亮点以上,再灌满同样加热至清亮点以上的向列相液晶、手性物质、聚合单体、引发剂的混合物,自然冷却,使液晶分子重新取向;(5)在冷却后的液晶盒上加上交流电压,形成光栅。本发明的方法可以实现任意图形和取向方向的控制制备,无需机械对准,大大增加了液晶光栅制作的灵活性和多样化。
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公开(公告)号:CN110674648A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910933203.9
申请日:2019-09-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于迭代式双向迁移的神经网络机器翻译模型,涉及自然语言处理。通过建立源领域和目标领域之间的多次双向迁移,利用双方的有效交互和相关知识的有益流动,不断完善不同领域的模型能力,从而达到更佳的翻译效果。由一对一的领域迁移推广到多对一的领域迁移,并提出了多对一的领域迁移中,不同源领域到目标领域的迁移顺序问题的有效解决方案,使模型能够更充分地利用多领域的语料资源。训练过程利用知识蒸馏的方法来更有效地指导模型的收敛,避免了灾难性遗忘和知识稀疏问题,实现两个领域翻译模型的“双赢”。
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公开(公告)号:CN107022096A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710402488.4
申请日:2017-06-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 具有近紫外激发功能高光透过性复合醋酸纤维素膜的制备,涉及纤维素薄膜。提供具有近紫外激发功能,高光透过性,更好可塑性,更好延展性的具有近紫外激发功能高光透过性复合醋酸纤维素膜的制备。将Eu(MAA)3phen溶于二甲基亚砜,加入相当于Eu(MAA)3phen摩尔量(1︰(1~1)︰3)的硅烷偶联剂,在容器中碱性条件下50~100℃搅拌进行加成反应,形成改性剂A;将醋酸纤维素溶于二甲基亚砜,待溶解后形成溶液B;将改性剂A加入水,水解后,再以有机锡作为催化剂,将改性剂A加入到溶液B中,惰性气体保护,反应后,将反应液用铺膜机铺膜,在烘箱中热固化成膜,得具有近紫外激发功能高光透过性复合醋酸纤维素膜。
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公开(公告)号:CN105332309A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510648688.9
申请日:2015-10-09
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: D21C11/0007 , D21C5/00 , D21C11/04
Abstract: 从固体碱制浆废液同步分离木质素和回收固体碱的方法,涉及制浆废液的回收利用。1)纤维植物经固体碱制浆方法蒸煮后,固液分离得浆粕和废液;2)将步骤1)中所得废液用碱调节pH至10~14,产生沉淀,固液分离得固形物Ⅰ;3)将步骤2)中所得固形物Ⅰ进行燃烧供热,残渣为固形物Ⅱ;或将步骤2)所得固形物Ⅰ分散在酸溶液或二氧化碳水溶液中,维持体系pH为4~8,将木质素溶出,固液分离得木质素溶液和固形物Ⅲ;4)将步骤3)中所得木质素溶液,浓缩、干燥,得粗木质素;或将步骤3)所得木质素溶液调至pH小于3,固液分离得到高纯度的酸析木质素;5)将步骤3)所得固形物Ⅱ或固形物Ⅲ,经除杂、干燥、焙烧,得回收的固体碱。
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公开(公告)号:CN104777675B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201510211664.7
申请日:2015-04-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G02F1/1337
Abstract: 本发明公开了一种控制胆甾相液晶光栅取向的方法,包括如下步骤:(1)在导电基板的导电层表面上涂覆光取向材料;(2)用线偏振光通过掩模系统照射导电基板涂有光取向材料的导电层表面,进行曝光;(3)旋转不同的偏振角度后,在导电基板的不同区域,多次重复上述第(2)步。(4)将曝光后的二导电基板对准制成液晶盒后,加热至清亮点以上,再灌满同样加热至清亮点以上的向列相液晶、手性物质、聚合单体、引发剂的混合物,自然冷却,使液晶分子重新取向;(5)在冷却后的液晶盒上加上交流电压,形成光栅。本发明的方法可以实现任意图形和取向方向的控制制备,无需机械对准,大大增加了液晶光栅制作的灵活性和多样化。
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