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公开(公告)号:CN107739430B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201711062844.9
申请日:2017-11-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种全色段电制变色聚合物,所述聚合物为聚2,5‑二(2,2‑二甲基‑丙二烯)基‑3,4‑乙烯二氧噻吩,具有分子结构如式1所示的有机共轭结构。本发明依据典型的stille偶联方法,首次合成ProDOT(Me)2‑EDOT‑ProDOT(Me)2结构单元,并通过核磁氢谱手段对其结构进行了证明。通过电化学聚合单体的方法,测试其聚合物膜的电化学稳定性,1000圈之后,膜的电活性保留了96.17%;3000圈后,膜的电活性保留了90,55%;5000圈后,膜的电活性保留了85.73%。从而证明具有良好的电化学稳定性。聚合物薄膜同时是第一种基于一种结构单元能实现全彩变化的电制变色材料。并能实现由紫色、红色、黄色、绿色、青绿色、到蓝色的循环可逆变化。
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公开(公告)号:CN107739430A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711062844.9
申请日:2017-11-02
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C08G61/126 , C08G2261/124 , C08G2261/1424 , C08G2261/18 , C08G2261/3223 , C08G2261/414 , C08G2261/54 , C08G2261/59 , C08G2261/598 , C08J5/18 , C08J2365/00 , C09K9/02 , C09K2211/145 , C09K2211/1458
Abstract: 本发明公开了一种全色段电制变色聚合物,所述聚合物为聚2,5-二(2,2-二甲基-丙二烯)基-3,4-乙烯二氧噻吩,具有分子结构如式1所示的有机共轭结构。本发明依据典型的stille偶联方法,首次合成ProDOT(Me)2-EDOT-ProDOT(Me)2结构单元,并通过核磁氢谱手段对其结构进行了证明。通过电化学聚合单体的方法,测试其聚合物膜的电化学稳定性,1000圈之后,膜的电活性保留了96.17%;3000圈后,膜的电活性保留了90,55%;5000圈后,膜的电活性保留了85.73%。从而证明具有良好的电化学稳定性。聚合物薄膜同时是第一种基于一种结构单元能实现全彩变化的电制变色材料。并能实现由紫色、红色、黄色、绿色、青绿色、到蓝色的循环可逆变化。
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公开(公告)号:CN106896436A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710101902.8
申请日:2017-02-24
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G02B5/203 , G02B6/124 , G02B2006/12133 , G02B2006/12166
Abstract: 本发明公开了一种基于铝光栅耦合氮化硅薄膜波导的颜色滤波器及制备方法。该颜色滤波器包括空气衬底、氮化硅薄膜、二氟化镁薄膜和铝光栅,其中,二氟化镁薄膜覆盖在氮化硅薄膜上,铝光栅设置在二氟化镁薄膜表面;氮化硅薄膜的厚度为100nm。制备方法为:采用厚度为100nm的氮化硅薄膜窗口作为基本框架,在氮化硅薄膜上依次蒸镀二氟化镁薄膜和铝膜,然后利用聚焦离子束加工系统制备铝光栅结构。本发明的制备方法工艺简单、成本低廉、调控方便,制得的颜色滤波器具有厚度超薄、性能稳定、高透射率等特点。
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公开(公告)号:CN117085757A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310039740.5
申请日:2023-01-12
IPC: B01L9/00
Abstract: 本发明属于光学传感、微流体及精密装配相融合的交叉技术领域,公开了一种用于传感芯片光谱实时采样的集成式微流控系统夹紧装置,通过旋转旋钮实现液体流通管道与光芯片反应池的连接,构建液体回路流通池装置,通过该装置可实现传感芯片光谱的实时采样,从而在原位条件下实现待测样品浓度的检测以及生化反应过程的有效监测。本发明的装置具有集成化高、体积小和易于操作等优点。
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公开(公告)号:CN210665487U
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201921626866.8
申请日:2019-09-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N21/59 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本实用新型公开了一种用于同时测量超构材料光芯片反射、透射和吸收光谱的装置,其特征在于包括:宽谱白光光源、第一光纤准直镜、第二光纤准直镜、液体流通池、双路光开关、多模光纤跳线、光纤光谱仪和电脑。本申请装置通过双路光开关分别来搭建超构材料光芯片的反射光路和透射光路,在仅仅使用单个光源和单个光谱仪的情况下,通过双路光开关交替切换实现超构材料光芯片反射光谱和透射光谱的同时测量,再通过利用连续测量得到一次反射和一次透射结果计算得到吸收光谱。
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