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公开(公告)号:CN115960033B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202310082362.9
申请日:2023-02-08
Applicant: 东南大学
IPC: C07D209/88 , C07D209/86 , C09K11/06 , H10K50/11 , H10K85/60 , H10K101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于咔唑‑苯腈的热活化延迟荧光树枝状异构体材料及其制备方法,该类分子结构采用苯腈作为电子受体基团,咔唑作为电子给体单元,二者通过分子内电荷转移相互作用形成热活化延迟荧光发射核;氧桥将柔性链咔唑‑螺芴树枝连接到发射核的咔唑单元的C2、C3和C4位,由于咔唑每个位置的电负性不同,甲氧基取代后,影响分子体系的共轭程度和发射光谱;取代位置影响分子的反向系间窜越速率和非辐射跃迁速率,从而影响PLQY,PLQY的顺序为C4>C2>C3,溶液法制备的有机电致发光器件EQE的顺序为C4>C2>C3。因此本发明的材料具有可调节的荧光量子效率、发射光谱,适用于制备溶液法有机电致发光器件。
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公开(公告)号:CN115209554A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210729292.7
申请日:2022-06-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种基于网络切片与NOMA的车联网半正定资源分配方法。首先,基站依据各V2I切片组的QoS指标传输速率,利用静态频谱资源池对各V2I切片组的时频资源块RB分配进行初始化,同时,基站根据上一SPS周期内各V2I切片组的数据传输速率,利用动态频谱资源池对当前SPS周期内各V2I切片组的RB分配进行调整,在考虑各V2I切片组公平性的同时,最大化V2I用户的传输能效。此外,假定V2I切片组与车辆与车辆通信V2V NOMA簇的频谱共享模式已知,在考虑V2I切片组干扰的情况下,采用分布式迭代算法获取各V2V NOMA簇内的V2V Tx用户的最优功率控制。将网络切片与NOMA应用于车联网广播通信下行链路场景中,在确保V2I用户服务QoS的基础上,获取V2I用户与V2VTx用户传输能效方面的提升。
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公开(公告)号:CN113490275A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110767610.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 东南大学
IPC: H04W72/00 , H04W72/08 , H04W72/04 , H04W52/24 , H04W52/26 , H04W16/14 , H04W28/26 , H04W4/06 , H04W4/40 , H04W4/46
Abstract: 本发明提供一种基于NOMA的车联网广播通信资源分配方法,引入分簇概念,基站根据V2V用户的地理位置将V2V Tx用户归并成簇,统一簇内的V2VTx用户可共享统一子信道。对V2I用户数与V2V Tx用户的簇数做适当调整后,采用Kuhn‑Munkres算法获取V2I用户与V2V Tx用户子信道共享结果,并采用基于PF函数的分布式多用户粒子群算法,获取V2V Tx用户的发射功率最优解。本发明将NOMA应用于V2V广播通信下行链路场景中,在确保V2I用户通信质量的基础上,获得V2V Rx用户吞吐量与传输时延的提升,并保证了V2V Rx用户公平性,为NOMA下的V2X资源分配问题提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN113387905A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110643832.5
申请日:2021-06-09
Applicant: 东南大学
IPC: C07D279/22 , C07D279/34 , C07D265/38 , C07D219/02 , C07D221/20 , C09K11/06 , G09F3/02
Abstract: 本发明公开了一种有机室温磷光材料、制备方法和应用。所述的有机室温磷光材料如式(Ⅰ)所示。本发明的材料在外界光源激发后产生分子内电荷转移态,促进系间窜越,而且氧桥的孤对电子可使激发单线态具有更多的n‑π*特性,有利于室温磷光的产生。本发明的材料可用于有机发光二极管、分子传感、防伪标识和生物成像等多个领域。
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公开(公告)号:CN112331007A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011207676.X
申请日:2020-11-03
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 , 东南大学
IPC: G09B9/00
Abstract: 本发明公开了一种配变智能终端优化布点技能培训系统及培训方法,培训系统包括基于配网模型的配变智能终端模拟布点模块、基于配变智能终端布点结果的实时量测数据生成模块、基于量测数据的配电网运行状态辨识模块、辨识准确性分析与布点方案评价模块。本发明可以让学员在实际场景中进行配变智能终端布点,并且可以获得培训系统对布点方案的分析与评价,使学员可以根据系统反馈的结果提升自己的配变智能终端优化布点技能。
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公开(公告)号:CN108586318B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810037763.1
申请日:2018-01-16
Applicant: 东南大学
IPC: C07D209/88 , C07D401/14 , C09K11/06 , H01L51/54
Abstract: 本发明公开了一种可溶液加工的热激活延迟荧光材料及其制备方法。该类分子结构由两部分组成,一部分是具有热激活延迟荧光性质的核,另一部分是通过烷基链连接具有高三线态能级的基团,具有如式I所示结构,式I,其中,R1,R2中最多有一个是氢,其余均为通过烷基链连接的具有高三线态能级的基团。该新型材料的优势:外围支链的空间位阻效应能有效降低三线态激子的浓度淬灭,提高发光器件的性能;烷基链的引入能够有效的增强材料溶解性和成膜性。结果表明:这类可溶液加工的热激活延迟荧光材料具有较大的分子量,良好的成膜性能,适用于湿法制备有机电致发光器件。且随着外围支链的增多,器件性能得到较大的提高。
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公开(公告)号:CN103840167A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410074975.9
申请日:2014-03-03
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯海绵构建的硒/硫电极。本发明还公开了该电极的制备方法。本发明还公开了石墨烯海绵的硒/硫碳电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明的三维石墨烯海绵既提供了电极内部的导电网络,又起到了自支撑的作用。石墨烯具有无孔隙的二维平面结构,且比表面积大,有利于硒(硫)的分散,提高硒(硫)的利用率,同时抑制放电产物的溶解和向负极的迁移,改善硒(硫)正极的循环性能。本发明柔性硒(硫)碳电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能。该电极制作的锂硒(硫)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。
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公开(公告)号:CN103840156A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410075713.4
申请日:2014-03-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种磷酸盐-石墨烯泡沫正极材料及其制备方法,包括石墨烯水凝胶的制备、石墨烯泡沫的制备、磷酸盐-石墨烯凝胶前驱体的制备、复合并热处理、切片等步骤。该方法工艺简单、成本低廉,利用石墨烯泡沫作为磷酸盐正极材料化学合成的反应器和负载衬底,制得的正极材料具有良好的循环性能和倍率性能、电化学性能优良、安全可靠,有成为新型锂离子二次电池正极的潜力。
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公开(公告)号:CN103840139A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410075031.3
申请日:2014-03-03
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明提供一种具有三维结构的分级多孔磷酸盐-石墨烯正极材料,所述正极材料具有三维分级多孔结构;其中,所述磷酸盐化学式为LiMPO4,M为Fe、Co、Ni、Mn、Ti或V。本发明还提供了上述正极材料的制备方法。本发明还提供了上述正极材料在制备锂离子二次电池中的应用。该正极材料具有良好的循环性能和倍率性能,优越的低温性能,其电化学性能优良,安全可靠,有成为新型锂离子二次电池正极的潜力。该正极材料通过控制pH值诱导前驱体中的石墨烯进行液相自组装,获得具有三维结构的分级多孔磷酸盐-石墨烯正极材料,由于采用的是溶液相反应的方法,实验的可操作性强,其制备工艺简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN102923826A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210458449.3
申请日:2012-11-14
Applicant: 东南大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/78 , B01J23/656 , B01J37/02 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 一种复合催化氧化处理有机废水的装置及催化阳极的制备方法。装置包括太阳能光伏发电系统、控制系统、蓄电池组、臭氧发生器和电场臭氧催化复合反应器,电场臭氧催化复合反应器包括壳体,在壳体的下端设有废水入口,在壳体的上端设有废水出口,在壳体内设有下隔孔板和上隔孔板,在下隔孔板和上隔孔板之间设有催化阳极和阴极,在催化阳极和阴极之间填充有催化粒子,在下隔孔板与废水入口之间设有气水混合器。制备方法:取一钛金属板并以钛金属板为基体,将内层前驱体混合溶液均匀地涂在钛板上并在钛板上形成薄膜,烘干热氧化退火,形成内层;将外层前驱体混合溶液涂在内层上,烘干热氧化退火至室温。
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