一种纳米复合微波吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107338023B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201710581896.0

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合微波吸收剂及其制备方法,属于微波吸收材料技术领域,该纳米微波吸收剂主要由二氧化硅包覆纳米四氧化三铁的核壳结构,嵌在氧化石墨烯片层上构成。其制备步骤如下:(1)二氧化硅包覆纳米四氧化三铁的核壳结构粒子的制备;(2)氨基化改性的二氧化硅包覆四氧化三铁纳米粒子的制备;(3)氧化石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米微波吸收剂的制备。本发明的纳米复合微波吸收剂及其制备方法设计了一种氧化石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米微波吸收剂及其制备方法。本发明制备的这种吸收剂比表面积大,质量轻,微波吸收频率宽,最大吸收强度大,化学性质稳定,具有较强的适用性。

    一种基于离子液体检测水性油墨中VOCs含量的方法

    公开(公告)号:CN111812244A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010711384.3

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种基于离子液体检测水性油墨中VOCs含量的方法。本发明所述基于离子液体检测水性油墨中VOCs含量的方法,在现有GC-MS法检测水性油墨中VOCs含量方法的基础上,以咪唑基醋酸盐离子液体对水性油墨样品进行分散预处理,利用离子液体良好的稳定性、多样性及较强的极性,可以实现对水性油墨样品的充分溶解,确保整个检测过程无结块现象,有效保证了检测结果的准确性,解决了现有GC-MS检测法中遇到的诸多困难;而且,鉴于离子液体良好的可回收性能,可在检测结束后,对离子液体进行回收,并进行提纯后重复利用,节约了实验成本。

    体素并列聚集式的3D打印颜色呈现方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN108407290B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810237677.5

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种体素并列聚集式的3D打印颜色呈现方法、装置及系统;该方法包括:对待打印的3D模型进行体素化处理,得到模型体素的位置信息和第一颜色信息;根据扫描设备的颜色特性,对第一颜色信息进行颜色空间转换,得到独立于设备的第二颜色信息;根据3D打印设备的打印基色数量和第二颜色信息的映射关系,对模型体素进行CMY三基色分色处理;采用体素并列聚集的颜色呈现方法对CMY三基色分色版进行处理,获得模型体素的八基色打印体素色板;根据该色板,采用不透明材料对3D模型进行逐层打印;该方式采用了体素并列聚集的呈色方式,提高了颜色再现能力,使过渡色和大色域范围真彩色得到了较好地呈现,有利于精确的颜色管理。

    一种高固化性能的品色UV-LED高速喷墨印刷油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN111349364A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811578942.2

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于数字印刷复制技术领域,涉及光固化领域,本发明还涉及品色UV-LED高速喷墨印刷油墨和上述油墨的制备方法。油墨的组成和重量配比为:色浆10~15份,单体55~80份,预聚物5~9份,光引发剂11~14份,流平剂0~5份,其中色浆中品色颜料10~20份,单体60~85份,分散剂5~15份。本发明的油墨通过搅拌和高速研磨的方法制备。本发明品色UV-LED喷墨油墨符合高速喷墨印刷的要求,粒径小于0.5μm,粘度为20~35cP(25℃),表面张力为25~35mN/m(25℃);可选择UV-LED光源365nm、375nm、385nm、390nm、395nm和405nm中的一种或多种,功率为2W/cm2及以上,油墨固化速度的范围为150~200m/min,满足高速喷墨印刷的要求;同时也具有较好的附着力、光泽度、流平性及耐性;油墨配方中大幅降低预聚物的比例,降低成本。

    一种高固化性能的黄色UV-LED高速喷墨印刷油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN111349363A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811578799.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于数字印刷复制技术领域,涉及光固化领域,本发明还涉及黄色UV-LED高速喷墨印刷油墨和上述油墨的制备方法。油墨的组成和重量配比为:色浆15~20份,单体55~70份,预聚物5~9份,光引发剂11~14份,流平剂0~5份,其中色浆中黄色颜料10~25份,单体60~85份,分散剂5~15份。本发明的油墨通过搅拌和高速研磨的方法制备。本发明黄色UV-LED喷墨油墨符合高速喷墨印刷的要求,粒径小于0.5μm,粘度为20~35cP(25℃),表面张力为25~35mN/m(25℃);可选择UV-LED光源365nm、375nm、385nm、390nm、395nm和405nm中的一种或多种,功率为2W/cm2及以上,油墨固化速度的范围为150~200m/min,满足高速喷墨印刷的要求;同时也具有较好的附着力、光泽度、流平性及耐性;油墨配方中大幅降低预聚物的比例,降低成本。

    优化色样集获取方法及装置,色域指数获取方法及装置

    公开(公告)号:CN111324986A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010098025.5

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本申请提供一种优化色样集获取方法及装置,色域指数获取方法及装置,优化色样集获取方法包括:获取大样本集中各色样的色貌参数;将各色样的明度与不同明度层进行匹配,得到不同明度层的色样;将各明度层的色样与不同色调区域进行匹配,得到位于不同色调区域的色样;选取各色调区域饱和度最大的色样,形成初始高饱和度色样集;对初始高饱和色样集中色样聚类,得到多个色样类别的色样聚类集;将各色样类别对应的色样聚类集各自的聚类中心作为该色样类别的色样聚类集的代表色样,得到优化色样集。

    光谱检测装置及系统
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110057452A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910410231.2

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种光谱检测装置及系统,涉及光学检测的技术领域,该装置包括光源灯、准直镜、光学吸收腔、凹球面镀膜反射镜和探测器;光源灯用于发出目标光线;准直镜用于将目标光线平行射入光学吸收腔内;光学吸收腔用于存储待测气体,目标光线穿过待测气体后平行传输至凹球面镀膜反射镜;凹球面镀膜反射镜用于接收光学吸收腔输出的目标光线,反射接收到的目标光线中预设波段的光线;探测器用于接收预设波段的光线,并检测预设波段的光线的波长强度。这种经光学吸收腔射出的光线只需要经过凹球面镀膜反射镜的一次反射,探测器即可检测到预设波段的光线的光波强度,减小了光能量的损失,提高了光能利用率。

    基于八叉树误差扩散的3D打印色彩呈现方法和装置

    公开(公告)号:CN108381905A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810237721.2

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于八叉树误差扩散的3D打印色彩呈现方法和装置;其中,该方法对3D模型进行体素化处理后,得到模型体素的位置信息和颜色信息;对颜色信息进行颜色空间转换后,根据预先获取的3D打印设备的颜色特性文件,对模型体素进行CMY三基色分色处理,得到CMY三基色分色版;对该分色版进行RIP解析,得到模型体素与打印体素的对应关系;采用八叉树误差扩散呈色的方式,根据上述对应关系获得打印体素的CMY三基色分色版;根据CMY三基色分色版确定RGBKW基色的体素位置信息,得到打印体素的八基色分色版,从而采用不透明材料对3D模型进行逐层打印。本发明实提高了3D打印色彩的空间分辨率和色彩再现能力,可呈现更大色域,且过渡色更为逼真。

    包含DNA的喷墨油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN107828280A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711372483.8

    申请日:2017-12-18

    CPC classification number: C09D11/30 C09D11/38

    Abstract: 本发明属于喷墨油墨技术领域,涉及一种包含DNA的喷墨油墨及其制备方法。本发明提供的包含DNA的喷墨油墨,包括DNA、溶剂和助剂,其中,所述DNA包括DNA和/或其复合物。采用特定用量的DNA-Na复合物、合成树脂、醇类溶剂、酯类溶剂、表面活性剂、pH调节剂制备得到的喷墨油墨,相比传统溶剂型油墨,具有对环境友好,印刷方式简便可行,介电性能优良,操作简单、成本低、隐蔽性好等优点。本发明的制备方法,只需要通过磁力搅拌使各组分完全溶解并混合均匀,即可制得,工艺简单;通过将原料分步合成、分步添加的方式,能够使原料充分分散混合均匀,有效提高所得DNA生物型喷墨油墨的稳定性,并保证印刷质量及其在电子器件中的应用。

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