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公开(公告)号:CN107390798A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710784838.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 同济大学
CPC classification number: G06F1/1601 , H04M1/0214 , H05K3/125 , H05K3/1283 , H05K2201/05
Abstract: 本发明提供了一种折纸式手机/电脑一体化超柔性设备,涉及超柔性电子设备技术领域。该设备包括正面的柔性可折叠聚合物封装层、可折叠透明薄膜电容触摸感应层、可折叠聚合物绝缘层(内置磁铁和铁片,以实现设备折叠之后的磁性贴合固定作用)、可折叠OLED显示屏、嵌有刚性处理器及电池的可折叠柔性电路板以及底部的可折叠柔性封装底层;层与层之间如需导电,则采用透明导电胶复合粘连,层与层之间如需绝缘,则采用绝缘OCA光学胶复合粘连,整体组装方式不引入刚性零件。作为举例而非限定,本发明提供的方案,其有益效果在于:该设备可弯叠,且可以任意弯折大量次数,以实现手机和便携电脑功能的来回转换,且操作方便,实用性强。
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公开(公告)号:CN109208121A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710549212.9
申请日:2017-07-07
Applicant: 同济大学
CPC classification number: D01F9/22 , D01D5/003 , D01F9/145 , D01F9/16 , D01F9/21 , D01F9/24 , D04H1/728
Abstract: 本发明“可任意反复折叠的超柔性碳材料及其制备方法”,解决现有柔性导电材料不具备180℃大角度反复折叠的问题。首先将高分子溶于溶剂中形成均一的前驱体溶液;随后将上述溶液通过激光诱导纺丝法制备超柔性高分子前驱体材料;最后将上述制备的前驱体材料在优化的实验条件下热解碳化,得到超柔性碳材料。本发明提出的激光诱导静电纺丝法结合热解碳化处理所得的碳材料具有超柔性,不仅可实现180°大角度完全折叠,而且可承受数十万次反复折叠而毫发无损。这种激光诱导静电纺丝法制备工艺简单易控,利于规模化生产,本发明首次制备的超柔性碳材料在柔性电子领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105328205A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510709251.1
申请日:2015-10-28
Applicant: 同济大学
CPC classification number: B22F2009/245 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/04
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯稳定的超小尺寸铜镍纳米复合物的简易制备方法,包括以下步骤:量取氧化石墨烯、镍盐、铜盐溶液,混匀后加入碱液,急速加热进行反应,反应完成后进行离心分离、洗涤收集产物得到石墨烯稳定的超小尺寸铜镍纳米复合物。本发明的工艺简单,反应中间无需有毒易爆的水合肼作为还原剂,制备条件通用,产物粒径非常小,形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN103817344A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410056797.7
申请日:2014-02-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种哑铃型Pt/NiFe纳米结构的微波辅助快速合成法,包括以下步骤:利用微波加热法,调控表面活性剂用量及前驱物配比,合成了不同组分的NiFe纳米合金,然后,以哑铃型NiFe纳米合金为模板,通过元素刻蚀法,获得了负载了Pt的Pt/NiFe纳米结构。本发明的方法对产物的粒径大小有很高的调控性;分别采用简单无机盐作为反应物,具有很强的通用性;原材料易得,不需要催化剂和模板,价格低廉。依据该方法所制备的产物具有良好的硝基苯和对硝基苯酚催化加氢的催化性能,可以作为高性能催化剂,有较为广阔的发展前景和应用空间;本发明工艺简单,制备条件温和,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN107390798B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201710784838.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种折纸式手机/电脑一体化超柔性设备,涉及超柔性电子设备技术领域。该设备包括正面的柔性可折叠聚合物封装层、可折叠透明薄膜电容触摸感应层、可折叠聚合物绝缘层(内置磁铁和铁片,以实现设备折叠之后的磁性贴合固定作用)、可折叠OLED显示屏、嵌有刚性处理器及电池的可折叠柔性电路板以及底部的可折叠柔性封装底层;层与层之间如需导电,则采用透明导电胶复合粘连,层与层之间如需绝缘,则采用绝缘OCA光学胶复合粘连,整体组装方式不引入刚性零件。作为举例而非限定,本发明提供的方案,其有益效果在于:该设备可弯叠,且可以任意弯折大量次数,以实现手机和便携电脑功能的来回转换,且操作方便,实用性强。
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公开(公告)号:CN109208121B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201710549212.9
申请日:2017-07-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明“可任意反复折叠的超柔性碳材料及其制备方法”,解决现有柔性导电材料不具备180℃大角度反复折叠的问题。首先将高分子溶于溶剂中形成均一的前驱体溶液;随后将上述溶液通过激光诱导纺丝法制备超柔性高分子前驱体材料;最后将上述制备的前驱体材料在优化的实验条件下热解碳化,得到超柔性碳材料。本发明提出的激光诱导静电纺丝法结合热解碳化处理所得的碳材料具有超柔性,不仅可实现180°大角度完全折叠,而且可承受数十万次反复折叠而毫发无损。这种激光诱导静电纺丝法制备工艺简单易控,利于规模化生产,本发明首次制备的超柔性碳材料在柔性电子领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103817344B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410056797.7
申请日:2014-02-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种哑铃型Pt/NiFe纳米结构的微波辅助快速合成法,包括以下步骤:利用微波加热法,调控表面活性剂用量及前驱物配比,合成了不同组分的NiFe纳米合金,然后,以哑铃型NiFe纳米合金为模板,通过元素刻蚀法,获得了负载了Pt的Pt/NiFe纳米结构。本发明的方法对产物的粒径大小有很高的调控性;分别采用简单无机盐作为反应物,具有很强的通用性;原材料易得,不需要催化剂和模板,价格低廉。依据该方法所制备的产物具有良好的硝基苯和对硝基苯酚催化加氢的催化性能,可以作为高性能催化剂,有较为广阔的发展前景和应用空间;本发明工艺简单,制备条件温和,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN207440669U
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201721122410.9
申请日:2017-09-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 本实用新型提供了一种折纸式手机/电脑一体化超柔性设备,涉及超柔性电子设备技术领域。该设备包括正面的柔性可折叠聚合物封装层、可折叠透明薄膜电容触摸感应层、可折叠聚合物绝缘层(内置磁铁和铁片,以实现设备折叠之后的磁性贴合固定作用)、可折叠OLED显示屏、嵌有刚性处理器及电池的可折叠柔性电路板以及底部的可折叠柔性封装底层;层与层之间如需导电,则采用透明导电胶复合粘连,层与层之间如需绝缘,则采用绝缘OCA光学胶复合粘连,整体组装方式不引入刚性零件。作为举例而非限定,本实用新型提供的方案,其有益效果在于:该设备可弯叠,且可以任意弯折大量次数,以实现手机和便携电脑功能的来回转换,且操作方便,实用性强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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