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公开(公告)号:CN118599091A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410818142.2
申请日:2024-06-24
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C08G61/12
Abstract: 本公开提出一种D‑A‑D‑C结构的吡咯并吡咯二酮基三元聚合物及其合成方法与应用,属于半导体材料技术领域。D‑A‑D‑C结构的吡咯并吡咯二酮基三元聚合物的结构式如下:#imgabs0#其中,R为碳原子总数为1‑10的直链烷基或碳原子总数为10‑28的支链烷基;Ar为芳基、杂芳基、含有取代基的芳基和含有取代基的杂芳基中的任意一种;a和b选自0‑1之间的小数,且a与b之和等于1,n代表聚合物的重复单元个数,选自1‑5000的自然数。通过将共轭断裂间隔物链段引入吡咯并吡咯二酮基半导体聚合物的分子结构中,以提升聚合物的可拉伸性能与迁移率,同时改善其可降解性能,满足高迁移率与高可拉伸性的应用需求。
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公开(公告)号:CN106478656B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610827505.4
申请日:2016-09-14
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D495/04 , C09K11/06 , H01L51/54
Abstract: 明涉及一种端基含联[n]炔基的吡咯并吡咯二酮化合物的制备方法,所述化合物由3,6‑二(噻吩‑2‑基)吡咯并[3,4‑c]吡咯‑1,4‑二酮(DPP)与含有联[n]炔基团的小分子通过化学反应合成,其中n为大于等于1的整数,所有制备方法包括两种方式:制备方法(一)由端炔‑DPP衍生物与1‑炔烷烃发生格拉泽偶联反应,可得到n=1,2的目标产物;制备方法(二)由可溶性二溴代DPP衍生物与联[n]炔烷烃发生Cadiot‑Chodkiewicz偶联反应,可较高产率合成n≥2的目标产物;得到的化合物可广泛地应用于有机发光二极管、场效应管和太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN118184967A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410294705.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明提供了一种功能侧链取代吡咯并吡咯二酮基三元聚合物及其制备方法和应用,属于电子器件技术领域。本发明通过将具有R1结构的烷基燕尾侧链引入到三元聚合物中,其具有良好的促溶性,能够明显改善末端氟链支链烷基链修饰聚合物的溶解性,所得DPP基三元聚合物在常规溶剂中具有良好的溶解性。同时,本发明提供的DPP基三元聚合物是线性的受体‑给体‑受体(A‑D‑A)构型共轭分子,具有ADA交替构型和刚性的大π平面结构,有利于制备高迁移率的OTFTs器件;本发明提供的DPP基三元聚合物具有较低的最高占有分子轨道能级,对氧的稳定性高具有很好的抗氧化能力,跟金电极匹配良好,有利于获得高迁移率的OTFTs器件。
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公开(公告)号:CN117734551A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311789546.5
申请日:2023-12-22
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明公开了一种智能配送机器人,智能配送机器人包括:底座,底座包括底盘和多个行进轮组件,底盘具有避让空间,行进轮组件设在底盘的下部且与避让空间位置对应,底盘的上部具有至少两个转动平台;机械臂组件和物料仓组件,机械臂组件和物料仓组件均设在底盘上,且机械臂组件与一个转动平台连接,物料仓组件与另一个转动平台连接;其中,行进轮组件包括轮支架和行进轮,行进轮设在轮支架上,轮支架上具有连接板,连接板的一端与底盘连接。根据本发明实施例的智能配送机器人,通过在底盘与轮支架之间设置连接板,使得连接板可以吸收行进轮组件由于路面不平造成的震动,提高智能配送机器人行驶的稳定性。
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公开(公告)号:CN118599092A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410818144.1
申请日:2024-06-24
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C08G61/12
Abstract: 本公开提出一种D‑A‑C‑A结构的吡咯并吡咯二酮基三元聚合物及其合成方法与应用,属于半导体材料技术领域。D‑A‑C‑A结构的吡咯并吡咯二酮基三元聚合物的结构通式如下:#imgabs0#其中,R为碳原子总数为1‑10的直链烷基或碳原子总数为10‑32的支链烷基,Ar为芳基、杂芳基、含有取代基的芳基和含有取代基的杂芳基中的任意一种,a和b选自0‑1之间的小数,且a与b之和等于1,n代表聚合物的重复单元个数,选自1‑5000的自然数。本公开通过将该共轭断裂间隔物链段引入D‑A型半导体聚合物的分子结构中,以此达到改善其可拉伸性能、迁移率和可降解性能的目的。
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公开(公告)号:CN106478640B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610826976.3
申请日:2016-09-14
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D487/04 , H01L51/50 , H01L51/54 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明涉及一种端基含联[n]炔基的吡咯并吡咯二酮化合物及其应用,该化合物结构通式如下:其中R1为直链烷烃或支链烷烃,R2为H原子、三甲基硅基、直链烷烃或支链烷烃,n为大于等于1的整数。所述端基含联[n]炔基的吡咯并吡咯二酮化合物可广泛地应用于有机发光二极管、场效应管和太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN107056745A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611053050.1
申请日:2016-11-25
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D333/38
CPC classification number: C07D333/38
Abstract: 一种偶氮甲碱桥连噻吩化合物及其制备方法,该化合物结构通式如下:其中R1为直链烷基、支链烷基或直链酯基,R2、R3、R4为亲电子性基团或H原子,并且R2,R3,R4至少一个具有亲电子性基团,所述亲电子性基团含有氰基、卤素或三氟甲基,X为碳原子、Y为氮原子,或者X为氮原子、Y为碳原子,m为0‑1的整数;提供制备对称结构与不对称结构的偶氮甲碱桥连噻吩化合物的制备方法,均是经由噻吩衍生物为原料,由氨基取代噻吩衍生物与醛基取代噻吩衍生物发生脱水缩合反应得到目标产物,产率达到40%以上;所得到的偶氮甲碱桥连噻吩化合物可广泛地应用于有机发光二极管、场效应管、柔性有源矩阵显示、有机射频电子商标、有机传感器/存储器、有机功能塑料、电子纸和太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN106478656A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610827505.4
申请日:2016-09-14
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D495/04 , C09K11/06 , H01L51/54
CPC classification number: C07D495/04 , C09K11/06 , C09K2211/1092 , H01L51/0074 , H01L51/5072
Abstract: 明涉及一种端基含联[n]炔基的吡咯并吡咯二酮化合物的制备方法,所述化合物由3,6-二(噻吩-2-基)吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二酮(DPP)与含有联[n]炔基团的小分子通过化学反应合成,其中n为大于等于1的整数,所有制备方法包括两种方式:制备方法(一)由端炔-DPP衍生物与1-炔烷烃发生格拉泽偶联反应,可得到n=1,2的目标产物;制备方法(二)由可溶性二溴代DPP衍生物与联[n]炔烷烃发生Cadiot-Chodkiewicz偶联反应,可较高产率合成n≥2的目标产物;得到的化合物可广泛地应用于有机发光二极管、场效应管和太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN106478640A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610826976.3
申请日:2016-09-14
Applicant: 北京印刷学院
IPC: C07D487/04 , H01L51/50 , H01L51/54 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D487/04 , H01L51/0068 , H01L51/0072 , H01L51/42 , H01L51/5048
Abstract: 本发明涉及一种端基含联[n]炔基的吡咯并吡咯二酮化合物及其应用,该化合物结构通式如下: 其中R1为直链烷烃或支链烷烃,R2为H原子、三甲基硅基、直链烷烃或支链烷烃,n为大于等于1的整数。所述端基含联[n]炔基的吡咯并吡咯二酮化合物可广泛地应用于有机发光二极管、场效应管和太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN118742051A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410818146.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本公开提出一种柔性瞬态电子器件及其制备方法与应用,属于柔性电子器件技术领域。柔性瞬态电子器件包括:第一衬底;栅电极,设置于所述第一衬底表面;栅绝缘层,设置于所述栅电极表面且覆盖栅电极;源极与漏极,间隔设置于栅绝缘层表面;有机半导体层,至少覆盖源极、漏极以及位于源极和漏极之间的沟道区域;其中,有机半导体层为含双酯基共轭断裂间隔物的吡咯并吡咯二酮基三元聚合物。本公开通过引入功能化的聚合物作为有机半导体层材料,能够实现柔性(如:可拉伸、可折叠、可扭曲等)与瞬态可降解性能的兼容,开发出柔性瞬态电子器件,有望促进其在信息安全设备领域和可穿戴设备领域的发展和应用。
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