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公开(公告)号:CN116178410B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310144201.8
申请日:2023-02-09
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
IPC: C07F5/02 , C09K9/02 , G02F1/1516
Abstract: 本发明属于电致变色材料技术领域,提供了一种硼基电致变色材料及其制备方法和应用。本发明提供的硼基电致变色材料以硼为中心,三苯胺衍生物为外围聚合基团。其中,三苯胺衍生物具有很强的共轭结构,形成的电致变色材料在电压的驱动下可以实现由透明到蓝色的颜色变化。本发明提供的硼基电致变色材料在740nm下的光学对比度高达60%,着色和褪色的响应时间分别为4.8s和1.8s。此外,经过150个循环后,硼基电致变色材料的光学对比度几乎没有衰减。本发明提供的硼基电致变色材料是一种性质优异的电致变色材料,在显示器件领域(如防伪、变色玻璃、手机后壳、电子标签、电子纸)具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116952847A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310341278.4
申请日:2023-04-03
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及藏红花有效成分检测技术领域,尤其涉及一种用于藏红花成分含量的智能分析设备。本发明提供的一种用于藏红花成分含量的智能分析设备,解决了现有技术中藏红花有效成分检测设备精度低、效率低的技术问题。一种用于藏红花成分含量的智能分析设备,包括机架,光源包括至少三个输出不同波长光线的发光器,所述光电探测器设置有至少三个接收光线的接收器,每个所述接收器接收不同波长的光线。光源可以输出至少三种不同波长的光线,光源只需要一次光线输出即可完成检测,大大提高了检测效率。发光器发出的光线不需要经滤光片处理,提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN116951906A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310281247.4
申请日:2023-03-22
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及西红花生产技术领域,尤其涉及一种西红花可视化加工工艺和生产设备。本发明提供的一种西红花可视化加工工艺,解决了现有技术中西红花生产效率低的技术问题。一种西红花可视化加工工艺,包括以下步骤:散料:将西红花分散为若干等份;分选:根据单根西红花的重量,将散料后的西红花进行分选;烘干:根据单根西红花的重量对分选后的西红花进行烘干,其中,单根重量较重的西红花的烘干温度高于单根重量较轻的西红花的烘干温度,单根重量较重的西红花的烘干时长等于单根重量较低的西红花的烘干时长。根据不同重量的西红花选择合理的烘干温度,从而使得西红花的烘干效率相同,提高了西红花的生产效率。
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公开(公告)号:CN116944067A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310282973.8
申请日:2023-03-22
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及西红花生产设备技术领域,尤其涉及一种西红花储存湿度检测装置。本发明提供的一种西红花储存湿度检测装置,解决了现有技术中西红花湿度检测设备功能单一的技术问题。一种西红花储存湿度检测装置,包括前置湿度检测筒、散料器和后置湿度分选器,物料进入所述前置湿度检测筒进行初次烘干并检测湿度后进入所述散料器,所述散料器将物料排入所述后置湿度分选器,所述前置湿度检测筒内设置有湿度传感器;通过设置烘干风机,可以在湿度检测过程中对西红花进行再次烘干,通过设置后置风机,可以对西红花进行分选,增多了西红花储存湿度检测装置的功能。
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公开(公告)号:CN116944041A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310329207.2
申请日:2023-03-30
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及藏红花分选技术领域,尤其涉及一种用于藏红花质量标准筛选智能装置。本发明提供的一种用于藏红花质量标准筛选智能装置,解决了现有技术中藏红花分选时效率低、工人劳动强度大的技术问题。一种用于藏红花质量标准筛选智能装置,包括初选机构、次选机构和收纳盒,所述收纳盒有两个,所述次选机构将所述初选机构初选后的物料再次分选后供入不同的收纳盒;藏红花经过初选机构和次选机构两次分散以及分选,从而可以方便地对藏红花进行分选,提高了藏红花的分选效率,降低了工人的劳动强度。
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公开(公告)号:CN116519775A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310467273.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于电化学分析技术领域,本发明公开了一种食用油中多组分抗氧化剂浓度的电化学检测方法。检测方法的步骤:1)将金电极顺次进行打磨、抛光,得到光滑的金电极,2)将磷酸盐缓冲溶液分别与特丁基对苯二酚标准溶液、水杨酸标准溶液和没食子酸丙酯标准溶液混合后,得到三种混合液,采用三电极系统分别测定三种混合液的标准曲线,3)将食用油样品与甲醇混合后进行萃取,将萃取液与磷酸盐缓冲溶液混合后定容,采用方波伏安法测试所得溶液中多组分抗氧化剂的浓度。本发明所述检测方法可实现多组分同时检测,且方法简单,所用试剂较少,更加环保。
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公开(公告)号:CN116478179A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310454659.3
申请日:2023-04-23
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
IPC: C07D495/04 , C09K9/02 , C25B3/05 , C25B3/09
Abstract: 本发明属于电致变色材料技术领域,公开了一种噻吩并吡咯二酮衍生物及其制备方法和应用。该噻吩并吡咯二酮衍生物的制备方法,包括以下步骤:将3,4‑噻吩二羧酸、乙酸酐、甲苯、2‑乙基己基胺、亚硫酰氯混合,反应得到5‑(2‑乙基己基)‑4h‑噻吩[3,4‑c]吡咯‑4,6(5H)‑二酮;将5‑(2‑乙基己基)‑4h‑噻吩[3,4‑c]吡咯‑4,6(5H)‑二酮、4‑溴三苯胺、醋酸钯、三(邻甲基苯基)磷、碳酸铯、甲苯混合,反应得到噻吩并吡咯二酮衍生物。本发明中基于5‑乙基己基‑4H‑噻吩(3,4‑c)吡咯‑4,6(5H)‑二酮(TPD)具有共面刚性结构,与给体三苯胺共轭实现变色目的。
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公开(公告)号:CN116397242A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310378339.4
申请日:2023-03-31
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
IPC: C25B3/05 , C25B3/09 , C25B3/29 , C07D513/04 , C09K9/02
Abstract: 本发明提供了一种基于萘二并噻二唑受体结构的薄膜材料的制备方法及其应用,涉及有机光电材料技术领域。制备方法如下:使1,2,5,6‑四氨基萘盐酸盐与氯化亚砜反应,生成萘二并噻二唑;使萘二并噻二唑与N‑溴代丁二酰亚胺发生溴化反应,生成溴化产物NTz‑2Br;使噻吩与三丁基氯化锡反应,生成锡化噻吩;使锡化噻吩与NTz‑2Br进行stille偶联反应,生成NTz‑2T;以NTz‑2T为单体,采用循环伏安法制备基于萘二并噻二唑受体结构的薄膜材料。该薄膜材料响应时间快,是一种应用前景巨大的电致变色材料。不仅丰富了D‑A‑D型聚合物电致变色材料体系,还对改善聚合物的电致变色性能有较大的借鉴意义。
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公开(公告)号:CN119650639A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411813239.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , C01B33/32 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种生物炭包覆锂离子掺杂硅酸铁钠复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池技术领域。本发明通过锂离子掺杂的方式对硅酸铁钠进行改性,可以有效的提高硅酸铁钠的放电比容量;采用生物炭对锂离子掺杂硅酸铁钠材料进行碳包覆,可以有效的提高硅酸铁钠的循环性能;本发明同时采用锂离子掺杂和碳包覆的方法可以使电极材料兼具高导电性、高比容量和优异循环稳定性等特点。结果表明,本发明制备的生物炭包覆锂离子掺杂硅酸铁钠复合材料在1.5~4.5V电压窗口0.05C电流密度下,循环50圈容量保留82%,循环性能明显提升。
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公开(公告)号:CN119552322A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411792879.8
申请日:2024-12-06
Applicant: 平湖市浙江工业大学新材料研究院 , 浙江工业大学
IPC: C08F283/06 , C08F224/00 , C08F226/06 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08K5/435 , G02F1/15
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种光固化固体电解质及其制备方法与在电致变色器件中的应用。本发明将丙烯酸酯类交联剂、碳酸乙烯亚乙酯、离子盐、离子液体和光引发剂混合得到电解质前驱体材料;然后将电解质前驱体材料进行光固化反应,得到光固化固体电解质。本发明公开的光固化固体电解质,具有高透明度和电化学稳定性;本发明能够保证离子盐充分溶解的同时不会影响固体电解质的固化,使固体电解质具有较高的离子电导率。用于电致变色器件中,相比液态器件,在响应时间及循环稳定性没有下降的同时,还具备了高安全性及热稳定性,具有良好的应用前景。
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