光纤传感润版液水膜厚度连续测量系统和方法

    公开(公告)号:CN103837088A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410114775.1

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传感润版液水膜厚度连续测量系统和方法,该测量系统主要由光源、微聚焦系统、集束光纤探头、步进电机、光电检测器和数据处理系统组成,光源与微聚焦系统固连在一起,微聚焦系统与集束光纤探头连接,集束光纤探头固定在步进电机上,集束光纤探头与光电检测器和数据处理系统依次连接。光源发出的光经微聚焦系统,分别在水膜与空气分界面、水膜与印版交界面处发生反射,两束反射光的光信号相干叠加后进入光电探测器,传输至数据处理系统进行数据处理,得到膜厚数值。利用本测量系统和方法,能在印刷过程中,对印版表面润版液用量通过检测实现数据化,从而实现水墨的动态平衡,帮助操作技术人员提高操作技能,提高印刷产品质量。

    一种环保耐强酸碱蒸煮油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN102382515B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201110349038.6

    申请日:2011-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种环保耐酸碱蒸煮油墨,它包含A组份油墨和B组份交联剂,其组成和重量配比为:A组份油墨包含水性聚氨酯乳液64.5~78.5份、有机颜料8份、纳米氧化铝3~10份、异丙醇8.5~20.5份、分散剂0.4份和消泡剂0.3份;B组份交联剂为A组份油墨重量的3%~5%。本发明的油墨制备工艺简单,采用单一水性树脂作为油墨的连接料;本发明首次通过加入纳米氧化铝,来增强油墨的综合性能,包括耐水性、耐高温性和粘附牢度,同时还能起到固色作用;原料种类较少,价格低廉,本发明适用于长时间耐蒸煮杀菌的软包装材料。

    一种微珠乳液墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN101519554B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910081027.7

    申请日:2009-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种微珠乳液墨水及其制备方法,其特征在于包括重量百分比如下的组份:(1)溶剂染料0.5-5%;(2)表面活性剂1-10%;(3)有机溶剂5-35%;(4)助剂10-40%;(5)去离子水25-60%。本发明制备的墨水,不仅适用于专用喷墨打印介质还能适用于铜版纸等无涂层介质,粒径分布均匀,分散稳定性好,可长期存储;而且打印干燥速度快、边缘锐度高。

    微结构化电阻式柔性压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116929609A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310940708.4

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提出一种微结构化电阻式柔性压力传感器及其制备方法,属于电阻式柔性压力传感器技术领域。微结构化电阻式柔性压力传感器包括:电极层与传感层,传感层层叠设置在电极层上,传感层包括由下至上依次设置的界面导电层与微结构导电层,微结构导电层由热膨胀微胶囊、导电填料以及高分子树脂形成的导电油墨制作形成。通过微胶囊受热膨胀使得传感器导电层内部形成多孔微结构,以使导电层薄膜的弹性模量降低,可压缩性增加,提高传感器的传感性能。在导电填料形成的三维网络中,热膨胀微胶囊起到了限域作用,促进导电填料之间的搭接,使其更快的形成导电通路,降低导电油墨的渗流阈值,改善传感器输出曲线的线性度,增加传感器压力响应范围。

    一种基于忆阻器的神经突触仿生器件及制备方法

    公开(公告)号:CN109802035B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201910066259.9

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于忆阻器的神经突触仿生器件及制备方法。该仿生器件包括:柔性下电极层、沉积在柔性下电极层上的铜纳米颗粒掺杂氮氧化硅薄膜层和位于铜纳米颗粒掺杂氮氧化硅薄膜层上方的柔性上电极层;柔性下电极层包括第一柔性基底和位于第一柔性基底上方的第一银纳米线透明电极;柔性上电极层包括第二柔性基底和位于第二柔性基底下方的第二银纳米线透明电极;下电极层和上电极层均为在柔性基底上喷涂银纳米线墨水形成银纳米线湿膜,并在密封容器中恒热处理制成;铜纳米颗粒掺杂氮氧化硅薄膜层是采用射频反应磁控共溅射法将铜片加在氮化硅靶材上并通入氧气制成。本发明的神经突触仿生器件能够高效模拟神经突触功能且具有短期可塑性。

    多通道电化学传感器及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN113252757B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110638716.4

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明提供一种多通道电化学传感器及其构建方法和应用。所述多通道电化学传感器的构建方法包括:在含有多个工作电极的三电极体系上,基于光固化3D打印的模具,通过聚二甲基硅氧烷浇筑法构建得到无交叉的工作电极的液槽。本发明将电化学传感器与丝网印刷技术以及3D打印光固化技术相结合,采用丝网印刷技术印制含有多个工作电极的三电极体系,接着采用光固化3D打印技术打印模具,通过PDMS浇筑法得到工作电极液槽,从而将多种不同生物识别分子分别固定于多个工作电极表面,实现了不同标志物的同时检测。

    氢键/溴键协同组装溴键偶氮吡啶/量子点发光纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN112796007B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110100301.1

    申请日:2021-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种氢键/溴键协同组装的溴键偶氮吡啶/量子点发光纤维及其制备方法,属于荧光材料应用技术领域,其制备步骤如下:(1)中间体4‑羟基偶氮吡啶的合成;(2)偶氮吡啶衍生物的合成;(3)基于偶氮吡啶衍生物的溴键偶氮吡啶衍生物的合成;(4)溴键偶氮吡啶/量子点复合发光纤维的制备。本发明通过氢键和溴键相互作用,将量子点(QDs)材料与溴键偶氮吡啶衍生物连接,制备出有机无机复合发光纤维。本发明的主要创新点在于核壳型CdSe/ZnS量子点的高效荧光性以及偶氮吡啶类化合物的光学活性及其潜在的应用价值,通过氢键将溴键键合的偶氮吡啶类化合物与油酸修饰的CdSe/ZnS量子点结合,不仅可以制备出有机无机发光纤维,而且还可以保留其液晶性能,这为设计功能自组装材料提供了新的视角。

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