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公开(公告)号:CN107959438B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201711463438.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 福州大学
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明涉及一种基于摩擦起电的柔性可拉伸发电装置,摩擦层、第一电极填充层、第二电极填充层、第一装配层以及第二装配层;第一装配层以及第二装配层的内侧开设有凹槽沟道;第一电极填充层填充于第一装配层对应的凹槽沟道内,并形成第一接触摩擦面;第二电极填充层填充于第二装配层对应的凹槽沟道内,并形成第二接触摩擦面;摩擦层设置于第一接触摩擦面以及第二接触摩擦面之间。本发明所提出的一种基于摩擦起电的柔性可拉伸发电装置,通过在运动中收集运动信号并产生电流,可为穿戴设备电池提供充电功能和机械运动监控,并且具有很好的透光性、防水性和生物相容性。对于电子皮肤发展和穿戴设备产业具体重要的意义。
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公开(公告)号:CN108003366A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711456085.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于溶胀作用的柔性可拉伸量子点发光膜,包括柔性可拉伸膜片和包覆于膜片内部的量子点。量子点通过溶胀作用包覆在发光膜内部,可通过改变量子点种类,在同种激发光的照射下发出不同波长的光线,发光膜可覆盖在各种不同形状、不同波长的光源表面,使之发出高纯度的光线。同时,该发光膜具有很好的防水性和生物相容性,对表面光源修饰、防水高纯度光源等的研发具有一定的意义。
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公开(公告)号:CN107747212A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711192580.9
申请日:2017-11-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿量子点的荧光纤维的制备方法,其是利用良性溶剂配制一定浓度的钙钛矿前驱体溶液,然后加入适量的表面封端剂,将多孔纤维于该溶液中浸泡、超声静置后捞出,再将不良溶剂涂覆于所得多孔纤维表面,经真空干燥、封装处理制得所述基于钙钛矿量子点的荧光纤维。本发明采用溶液法,在低温条件下大面积制备具有高荧光效率的钙钛矿量子点荧光纤维,其拓宽了荧光纤维材料的制备空间,大大简化了荧光纤维的制备流程,有利于工业化量产荧光纤维。
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公开(公告)号:CN109143438B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811271010.3
申请日:2018-10-29
Applicant: 福州大学
IPC: G02B5/20 , G02F1/13357 , G02F1/1335
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳米多孔结构的量子点彩色滤光膜,所述量子点彩色滤光膜是由量子点均匀分布于微纳米多孔结构载体的孔洞中而制成,其中,所述微纳米多孔结构载体的孔径尺寸为20‑1000 nm,所述量子点为纳米球状、纳米棒状、纳米盘状、纳米椭球状中的一种或几种,其尺寸为2‑200 nm,且小于微纳米多孔结构载体孔径尺寸的1/2。本发明中微纳米多孔结构的运用可以简单有效的提升对背光的捕获、吸收,同时不增加材料滤光膜的厚度和量子点的自吸收。本发明彩色滤光膜可以根据背光光源光谱调整多孔结构的孔径、分布以及量子点的粒径、形貌,具有很好的兼容性,有助于大面积、柔性、轻薄的彩色滤光膜产业化。
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公开(公告)号:CN108411277B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810381981.7
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种金属表面原位生长多晶石墨烯防腐薄膜的方法和装置,通过提供一个一端开口的反应器,利用在常压环境下电磁感应加热液态碳源在金属表面快速生长多晶石墨烯,可方便实现在金属表面大面积快速制备石墨烯薄膜。所制备的多晶石墨烯薄膜可以有效防止水汽、氧气、酸根等离子的渗透,大大提高了金属的化学防腐蚀性能,极大提高了金属的使用寿命,解决了防腐涂层制备工艺复杂、薄膜和金属表面的结合问题。此外,生长的超薄的多晶石墨烯涂层对金属性能没有大的影响。
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公开(公告)号:CN106119971A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610526546.X
申请日:2016-07-06
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于电子材料技术领域,具体涉及一种有机‑无机钙钛矿尖峰晶体的制备及其应用。具体制备步骤为:将适量钙钛矿前驱体溶解在有机溶剂中形成浓度为30wt%~60wt%的有机‑无机钙钛矿杂合物溶液;将该溶液在形成有导电电极的基片表面上铺展成膜,利用不良溶剂使得钙钛矿溶液快速析出;加热除去多余的有机溶剂,使得钙钛矿充分结晶,形成尖峰状晶体;该尖峰状晶体可用于场致电子发射阴极材料。通过本发明方法可以大量、低成本的制备钙钛矿场发射阴极,具有较低的开启和阈值场强,发射稳定,简单适宜实现大面积制作和有利于工业化量产。
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公开(公告)号:CN111176469A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010051548.4
申请日:2020-01-17
Applicant: 福州大学
IPC: G06F3/0354 , G06F3/038 , G06F3/041 , G06F3/042
Abstract: 本发明涉及一种非接触式光学触控智能发光屏。包括触控屏设备和光学遥控笔:触控屏设备包括一个或者多个智能触控屏自发光器件;遥控笔包括不同波长发射光源。该触控屏发光器件不仅能实现自发光,同时还用于实现传感器接收遥控笔发出不同信号的光并进行预处理的功能。本发明不仅能达到电容式触控屏使操控者和电子产品分开控制的远距离遥控效果,还拓展了普通非接触式触控屏无法达到的触控屏人工智能化且自发光的效果,极大的拓展了传统的电容式触控屏和普通非接触式触控屏电子产品的应用范围,触控屏信号传递对外界环境要求低、非接触距离远、智能灵活、触控精确度高、制作过程简单利于推广。
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公开(公告)号:CN107215857B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710563532.X
申请日:2017-07-12
Applicant: 福州大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种在大气环境下利用激光快速制备石墨烯的方法,其是在一两端开口的密封容器内装入液态或固态碳源,然后从其一端开口处通入惰性载气,使液态或固态碳源转化为气态碳源,再将含有气态碳源的混合气体从容器另一开口处排出,使排出的混合气体吹扫到催化性金属的表面,并采用激光光源辐照催化性金属,从而在金属表面沉积形成石墨烯薄膜。本发明利用激光光源使催化性金属瞬间加热,从而使气态碳源在催化性金属的作用下沉积在催化性金属表面以形成石墨烯薄膜。本发明方法升温与降温速度快,具有快速制备石墨烯的特点。
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公开(公告)号:CN109291674A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811175235.9
申请日:2018-10-10
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于防伪标签材料技术领域,具体涉及一种基于喷墨打印的不可复制防伪标签,包括防伪标签的墨水配制和基板处理。具体为:步骤S1:配制含有防伪材料的墨水;步骤S2:对防伪标签基板进行表面修饰;步骤S3:将配制好的防伪材料墨水按需打印在修饰过的基板上,干燥成膜。本发明制备防伪标签的策略具备工艺简单可靠,成本低廉,材料利用率高,绿色环保,不可复制,防伪级别容量可调,对防伪材料和基板兼容性好,同时可以彩色化、图案化,有利于不可复制防伪标签的普及与产业化。
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公开(公告)号:CN106784402B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611189184.6
申请日:2016-12-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种非光刻像素bank的制备及其印刷显示应用方法包括以下步骤:步骤S1:在基板上沉积TFT驱动电路与阳极层;步骤S2:配制具有疏水性材料的墨水;步骤S3:在TFT基板上沉积一层图案化的疏水的bank层;步骤S4:在bank层内依次打印电子注入层、电子传输层和发光层;步骤S5:依次沉积空穴传输层、空穴注入层和阴极,得到印刷发光显示器件;步骤S6:封装整个发光显示器件。通过本发明方法可以大面积、溶液法、低功耗和高材料利用率的制备发光显示器的像素bank,拓宽了bank材料的选择空间,大大简化了像素bank的制备流程,有利于工业化量产发光显示器。
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