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公开(公告)号:CN118352166A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410452848.1
申请日:2024-04-16
Applicant: 福州大学
IPC: H01G11/32 , C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/354 , C08G73/02 , H01G11/26 , H01G11/48 , H01G11/30 , H01G11/34 , H01G11/84
Abstract: 本发明涉及一种环糊精基氮掺杂多孔碳复合电极材料的制备方法。本发明先以β‑环糊精为主体,引入间苯二酚和间苯二胺,在碱性溶液中,通过外加交联剂环氧氯丙烷制备环糊精基含氮聚合物,然后将其在氮气的氛围下预碳化,将预碳化产物和氢氧化钾混合均匀,在氮气氛围下高温热解得到环糊精基氮掺杂多孔碳。再将环糊精基氮掺杂多孔碳搅拌分散在苯胺的盐酸溶液中,加入过硫酸铵引发苯胺原位聚合,制备环糊精基氮掺杂多孔碳复合电极材料。本发明将环糊精和间苯二胺、间苯二酚共聚合并高温热解,形成了具有多级孔结构的氮掺杂多孔碳,其比表面积达到1978m²/g,然后引入苯胺复合。本发明的复合电极材料具有优异的电化学性能,且制备过程安全易行,成本低廉,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN115905942A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211420362.7
申请日:2022-11-13
Applicant: 福州大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/047 , G06N3/045 , G06N3/088
Abstract: 本发明提供了一种结合深度信念及长短期记忆网络的长跨结构损伤识别方法,包括以下步骤:步骤1:利用有限元分析获取样本集,包含训练网络参数的训练集,训练超参数和检验模型性能的验证集,检验最终模型泛化能力的测试集;步骤2:搭建DBN‑LSTM网络的拓扑;步骤3:利用训练集和验证集对网络进行训练,判断训练结果,保存训练参数,并利用测试集检验最终模型的泛化能力;步骤4:将实测的长跨结构响应输入训练好的网络中,识别结构的损伤。本技术方案充分考虑不同响应之间的相关性,形成新的敏感损伤特征,再结合Softmax多模式分类器进行特征分类,以提高长跨结构的损伤识别准确率。
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公开(公告)号:CN108503115B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201810272887.8
申请日:2018-03-29
Applicant: 福州大学
IPC: C02F9/10 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F103/36
Abstract: 本发明属于三氯蔗糖生产企业萃取过程产生废水的处理工艺领域。具体方法,包括以下步骤:将三氯蔗糖萃取废水采用高效混凝处理得到上层清液;将上层清液经过离子色谱分析得到清液中主要阴离子的浓度;根据主要阴离子浓度加入NaOH,再经精馏处理除去萃取废水中的氨氮;取氨氮去除后的塔釜废水并使用Fe‑C微电解法处理;再进行Fenton法处理;将处理后的废水进行臭氧氧化处理;再进行机械蒸汽再压缩浓缩结晶处理。本发明利用了不同单元技术的耦合及协同作用,去除三氯蔗糖萃取废水中的胶体、氨氮、有机物及刺激性气味,其中氨氮去除率可达99.9%以上,COD去除率可达65%‑90%,实现了三氯蔗糖萃取废水的深度处理及脱盐。
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公开(公告)号:CN109443630B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811282603.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种基于QLED发光器件的压力传感器,包括接电基板、功能基板;接电基板和功能基板均为PET柔性基板;接电基板上覆有电极层;功能基板上覆有ITO层;所述ITO层上覆有功能层;所述功能层包括多个分层;功能层的多个分层自下而上依次包括空穴注入层、空穴传输层、发光层和电子传输层;所述功能层以空穴注入层与功能基板的ITO层接触;功能层的电子传输层与电极层紧邻;当接电基板或功能基板受压时,受压部位形变使得电极层与电子传输层的接触状态变化,电极层电荷到达发光层使得受压部位的发光层发光;本发明结合了QLED发光器件的电致发光特性,使得在传导压力的同时通过光信号来完成压力位置的实时监控,重复性高、响应速度快、可靠性强、结构简单。
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公开(公告)号:CN107747212B
公开(公告)日:2020-05-08
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:CN106356386B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610867362.X
申请日:2016-09-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于Micro‑LED阵列背光源的喷墨打印量子点显示装置,包括一Micro‑LED基底,Micro‑LED基底上设置有若干按阵列排列的RGB像素单元,每一RGB像素单元包括一红色量子点单元、一绿色量子点单元和一透明单元;红色量子点单元包括Micro‑LED芯片和红色量子点材料,红色量子点材料经Micro‑LED芯片发出的蓝光激发而发出红光;绿色量子点单元包括Micro‑LED芯片和绿色量子点材料,绿色量子点材料经Micro‑LED芯片发出的蓝光激发而发出绿光;透明单元包括Micro‑LED芯片和透明材料,透明材料用于直接透过Micro‑LED芯片发出的蓝光;RGB像素单元外设置有透明材料用于封装。本发明采用喷墨打印技术对量子点进行成膜,解决了Micro‑LED全彩产品制作RGB三色工艺复杂成品率低的问题,并且实现了大批量的作业。
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公开(公告)号:CN109461846A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811271031.5
申请日:2018-10-29
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于喷墨打印的像素界定层及其制备方法,其包括准备沉积TFT驱动电路的基板;沉积位于底部的第一像素界定层;沉积位于顶部的第二像素界定层这3个步骤。其中,第一像素界定层应采用亲润性好的材料,第二像素界定层采用亲润性差的材料;第二像素界定层为正梯形结构;且第一像素界定层和第二像素界定层中至少有一种为不透光材料;至少有一种为绝缘材料;第一像素界定层和第二像素界定层均具有墨水溶剂抗性;可以通过光刻或者印刷工艺实现。本发明可以大大拓展bank材料的选择范围,有效避免边界缺陷或者结构对铺展性的影响,提高稳定性,同时也可以有效的调控钉扎点的位置,实现对墨水挥发、流动、干燥的精细控制。
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公开(公告)号:CN109321038A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811175340.2
申请日:2018-10-10
Applicant: 福州大学
IPC: C09D11/38
Abstract: 本发明属于光电显示器件材料技术领域,具体涉及一种基于喷墨打印的量子点墨水,包括量子点和有机溶剂。所述的量子点材料包括CdS等核壳量子点体系,或者无机钙钛矿量子点;有机溶剂为单一溶剂或混合溶剂,均为低极性或非极性溶剂。本发明配置的墨水有效避免了复杂的墨水添加剂来调控墨水成膜的咖啡环,利用了非对称性量子点在墨水中运动中的相互作用力,能够简单有效的实现量子点均匀的成膜,极大简化了量子点墨水的溶剂体系,同时拓宽了空穴传输层的选择空间,具有较好的分散性、稳定性,合适的沸点、表面张力和粘度,可以满足量子点喷墨打印的要求,有助于量子点像素化显示的产业化。
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公开(公告)号:CN108411277A
公开(公告)日:2018-08-17
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:CN108251110A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810083022.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 福州大学
IPC: C09K11/66 , C09K11/06 , G02F1/13357
Abstract: 本发明属于光电发光与显示器件技术领域,具体涉及钙钛矿量子点/薄膜体系构建多色发光膜的方法,包括薄膜体系和钙钛矿量子点。具体为,在基板上制备含卤素成分的薄膜,之后在薄膜上面沉积钙钛矿量子点,得到多色发光膜。该钙钛矿量子点/薄膜体系构建多色发光膜的方法具有成膜简单,基板兼容性好,荧光产率高,色纯度高,易于大面积成膜的优点。
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